高DAC帶寬輸出電壓網路基礎知識與設置
頒布期限:2018-05-09 15:51:33 搜素:8392
今兒,針對于新IC元電子電子器件和水平的的各種意愿但依然以令人感動高興的速 度的擴大。餐飲業和國家安全化學工業是的各種意愿的擴大的其主要刺激到原因。目 前涉及到光電器件這個這個行業的大地方最新政策格都圍繞著 著調低盡寸 (size)、總重量(weight)和額定功率(power)而開始——即SWaP。在 光電器件這個這個行業,讓我們利用迅速不斷提升的水平以其更有效的規劃 來能夠滿足這種規定。不過,功能也是至關重要的各種意愿,通常是GSPS 領域行業的數模轉變器(DAC)水平。方便跟緊一項改革創新,大家 不斷地失去了至關重要的模擬仿真輸送配比網格。
考慮到作為更快的明晰度,一般是看做高頻是高于1 GHz的頻 率,高速路是高于1 GSPS的運行速度;更核心的是,終于用戶組可 能會在DAC隨后集合一家擴大器,那就也可以走勢便不那就 忽略于走勢電平,而更加多地忽略噪聲源和正品度。論文將討 論適應元元件非常互連, 并在抉擇低壓變壓器或巴倫,和涉 及到應用連到配置單方法時主要矚目主要要求。之后,論文 將作為許多一個構想和SEO方法,說明怎么寫在GHz部分任務的DAC 如此控制移動寬帶光滑特性阻抗改換。
背景信息
DAC用場景具有廣泛性;最易見的用場景收錄:金融業和日本軍事通迅中的 高工作頻率很復雜波形圖繪制、手機無線基本條件建設項目、會自動測驗主設備(ATE) 各類雷達天線和警用侵擾光電貨品。整體架構部署師找適當的 DAC后,有必要注意輸出電壓自動匹配線上,以要保持電磁波設備構造。開關元件 設計和拓撲關系較之走著而非關鍵,正是因為GSPS DAC用需求工 作在超奈奎斯特工作頻率下,于此所用的頻譜數據隸屬于最后、 第三步或四、奈奎斯特區。
預備知識
首先讓我們來考察DAC的作用,及其在信號鏈中的位置。 DAC的作用很像信號發生器。它能在中心頻率(Fc)范圍內 為復雜波形提供單音。以前,Fc最大值位于第一奈奎斯特 區中,或者為采樣頻率的一半。較新的DAC設計具有內部 時鐘倍頻器,可以有效地倍增第一奈奎斯特區;可將其稱 為“混頻模式”操作。使用混頻模式的DAC自然輸出頻率響 應具有sinX/e^(X2)曲線的形狀,如圖1所示。系統架構師可 參考產品數據手冊,了解元器件性能。很多時候,諸如功 率水平和無雜散動態范圍(SFDR)等性能參數會給出多種頻 率下的數值。明智的系統設計人員可將同一個DAC應用于 上文所述的超奈奎斯特區中。值得注意的是,在較高頻率 下(或較高區域中)預期輸出電平將會低得多,因此很多信 號鏈會在DAC之后集成一個額外的增益模塊或驅動放大 器,以補償該損耗。
圖1. DAC Sinx/x輸出電壓頻點出錯與混頻模式英文的聯系
元器件方面的考慮,如選擇輸出巴倫
務必結果粉絲設計的和測出的較佳能GSPS DAC算得好器 件。為著主要狀態發揮出來高品級DAC的能,應只挑選最 好的元電子電子元件。務必在年后始就給予核心的電源線路直接決定。數據報告參考手冊上的DAC能有沒有保證了已經可以的讀取電功率?有沒有必須要 有源電子電子元件?手機信號鏈有沒有必須要從DAC差分讀取運輸至單端環 境? 有沒有必須要運用低壓低壓變壓器或巴倫?巴倫的剛好合適抗阻比是多 少?文章將側重點座談會巴倫或低壓低壓變壓器的用到。
選用巴倫時,應認真需要決定相位和比率不動態平衡。輸出阻抗匹配好比(電流值 收獲)、上行速率、加入耗損率和回損類似也是主要的耐磨性需要決定因 素。主要采用巴倫去設汁并不總會簡易了解。比如說,巴倫的 優點隨頻帶寬度而提升,這會給期望值蒙上陰霾。一些巴倫項目對接 地、合理布局接線和主抽頭解耦特別敏感。整體設汁的人員最好不要完 全依照巴倫數據資料手則上的耐磨性是 元器件封裝選用的惟一基本。 成功經驗走過里能引領驚人功效:具備PCB寄托在邊際效應時,巴 倫以新的方式購成外鏈匹配好系統;換為器的內部的輸出阻抗匹配好(負 載)類似已成為等式的十這部分。
進行巴倫時須留意的極為重要形態有一大堆,從文中不為深入實際討 論。如需明白這問題的太多數據,同時怎樣才能進行準確的變 壓器或巴倫,請參加從文中未尾標出的分類專著1和2。
當下行業上,Anaren、HYPERLABS、Marki Microwave、 Mini-Circuits和Picosecond當做佳很好解決方法裝修設計,可打造最寬 的上行速率的配置。此類申請裝修設計適用特有拓補,允許的只適用從單一器 件實行千兆領域上行速率的配置括展,然后打造更快的發展度。
使用的1個巴倫或多種巴倫拓補時,最終必須要 注意力的一點兒 是,規劃相對于相位不平衡性同一個享有首要反應。為在低頻下 保證最佳選擇耐熱性,規劃承當有機會對稱性。一旦,布線偶爾失配 有機會使選擇巴倫的web前端設計的概念變得更加全無作用,和使新動態范 圍異常。
輸出匹配
依賴感概率的元配件會仍舊被限上行速率,如并聯電容(電容器)和并聯 電感。也那說是,來考慮的升級優化調整在于匹配好,有可能性更應該行之有效。今 天,巴倫的超長上行速率基本上不有可能性“積極配合”多倍頻程頻譜范 圍。對往上規格的升級優化調整則必須對模式的終究軟件應用場景有深入研究的 介紹。列如 ,三極管是不是必須 可以提供最明顯工率傳導,而較少考 慮SFDR?以及是不是必須 很高平滑度設計,一并嚴重SNR和 SFDR而較少來考慮的DAC的輸入導出驅動下載構造?這預兆著在軟件應用 中,需平衡每次規格的重點性。本例中,圖甲2提示為AD9129 GSPS DAC輸入導出網咯。該網咯中的每次熱敏電阻值和巴倫 都會轉變了,然后近年來每次熱敏電阻值值的轉化,性能指標規格也會如 表1提示突發轉變了。
圖2. AD9129 DAC打印輸出前邊作用框圖
表1. 幾種情形的數據定義
DAC優化
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巴倫
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R1/R2 (Ω)
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R3/R4 (Ω)
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情形1
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TC1-33-75G2 + (1:1阻抗比)
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DNI
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50
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情形2
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BAL-0006SMG (1:2阻抗比)
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100
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50
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情形3
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BALH-000+SMG (1:1阻抗比)
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100
|
50
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閱讀者需目光,適宜元器件封裝值內的文化差異異常小。巴倫pcb板 含有最大程度的轉變值。本文圖3中的數據統計呈現DAC聯通寬帶的噪音 讀取的模試的優化網絡;DAC是在都是能用頻譜上行寬帶中制造信 號音。校園營銷原始的況呈現二步種奈奎斯特區的能用額定功效下調, 而二步種、第四個和第四個奈奎斯特區中極有也許出顯混疊衛星信號 音。況2呈現二步種和二步種奈奎斯特區中的讀取的電平增 加,及較高奈奎斯特區中的能用額定功效下調。第四,況 3為適宜實際情況,顯得在二步種和二步種奈奎斯特區含有較好 的讀取的額定功效,同時好于況1,空間3和4中的能用額定功效保 持在平均技術。
圖3. 帶寬嘈音格局中的DAC安全性能
圖4和5體現DAC為單音機制時的見證數據分析。圖5體現多 奈奎斯特區中不相同頻速率度的讀取工率級別。圖4體現很多情 形與DAC讀取頻速率度下的SFDR。客戶要對使用性能建設規劃的權 衡對待一 個更完全的認知,而且正因為結構設計的過程 的呈現, 不得不看待哪些使用性能并對其設備優化。很明顯,事實上1就能夠能夠替 換為速率更寬的巴倫解決策劃方案給以提高工作效率,即事實上2。在第 二奈奎斯特區的更為根本的工率級別和更好的的SFDR。除此之外, 事實上3中利用1:2寬帶網巴倫,則提高工作效率后的工率級別便的了 持續,一同進步提高工作效率了設備的SFDR。其他一些根本得知有: 在1900 MHz附近商場普遍普遍存在SFDR的“最有效率點”。該使用性能獨立性于輸 出元配件,也是而且DAC普遍普遍存在內部輸出阻抗。
圖4. SFDR耐磨性比
圖5. 工作輸出電機功率質量相比
結論
GSPS DAC的較新的成長 可讓開發技術人員在發射成功走勢鏈上略量過大 個混頻級,間接正確處理需求的RF頻段。選用GSPS DAC時,必 須精心綜合考慮打出精度網咯。開發繞城高速、拿高判定率變為器格局 時,毋庸易打理到一些的主要性能特點。從DAC打出精度差分工作環境 變為至單端RF打出精度時,必定很尤其準備巴倫的選定 。單獨, 開發GSPS DAC打出精度網咯時,必定尤其準備網咯的格局與拓撲結構; 布線:寬度和寬度毫無疑問非常重點的產品運作,必須 以優化調整。記下, 以便結合其他用途,必須 考慮一些產品運作。