資料介紹
如何為高性能模擬-數字變換器設計變壓器耦合型前端
Rob Reeder and Salina Downing, Analog Devices
前言
采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數字變換器(ADC)的系統,其設計一直被證明是一項具有挑戰性的任務。而變壓器的采用則使得這一任務變得更為困難,因為變壓器存在固有的非線性,這些非線性特性會造成性能難以達到標準。本文就高速分級比較(sub-ranging)ADC采用變壓器耦合前端設計時應該注意的問題進行了分類說明。
設計參數
在設計前端時有若干重要的參數需要予以考慮。
輸入阻抗是設計的特性阻抗。在大多數情況下它的量值為50Ω,但是某些設計也會要求采用其他阻抗值。變壓器本質上是跨阻抗器件,因為在有必要時,它們也可以實現特性阻抗不同的電路間的耦合,從而讓總的系統負載得到充分的平衡。
帶寬是指系統所使用的頻率的范圍。這寬度可窄可寬,分布在基帶上(第一Nyquist 頻率),或者覆蓋多個Nyquist 區。
輸入驅動電平是帶寬參數的函數,設定了特定應用所需要的系統增益。驅動電平在很大程度上取決于所采用的前端元件,如濾波器和變壓器,這方面的要求有可能成為最難達到的參數之一。
電壓駐波比(VSWR)則量度所關心的帶寬上被反射到負載中的功率大小。該參數設定了用于實現ADC的滿度輸入時所需要的輸入驅動電平。
通帶平坦度是在規定的帶寬內性能發生波動的大小。這可能是由于紋波的影響或者一個簡單的低通濾波器的很緩慢的滾降特性所造成的。通帶平坦度往往小于或者等于1dB,對于總系統的設定來說很關鍵。
信噪比(SNR)是變換器所看到的信號與其自身噪聲間的相對關系。在前端中,SNR可能會由于帶寬、信號品質(抖動)和增益方面的原因而變差。請記住,當信號被放大時,噪聲分量也會同時被放大。
無寄生動態范圍(Spurious Free Dynamic Range,SFDR)是滿量度rms值與峰值寄生頻譜分量的rms值之比。這主要是由于前端的兩個特性所造成的,第一種特性是變壓器的線性度,或者平衡品質,后者與二次諧波失真有關;第二種特性是增益和輸入間的匹配關系。隨著所需要的增益量的提升,匹配變得越來越困難,而非線性的變壓器的寄生分量(通常可被視為一種3次諧波)卻會上升。
Rob Reeder and Salina Downing, Analog Devices
前言
采用高輸入頻率(IF)的高速模擬-數字變換器(ADC)的系統,其設計一直被證明是一項具有挑戰性的任務。而變壓器的采用則使得這一任務變得更為困難,因為變壓器存在固有的非線性,這些非線性特性會造成性能難以達到標準。本文就高速分級比較(sub-ranging)ADC采用變壓器耦合前端設計時應該注意的問題進行了分類說明。
設計參數
在設計前端時有若干重要的參數需要予以考慮。
輸入阻抗是設計的特性阻抗。在大多數情況下它的量值為50Ω,但是某些設計也會要求采用其他阻抗值。變壓器本質上是跨阻抗器件,因為在有必要時,它們也可以實現特性阻抗不同的電路間的耦合,從而讓總的系統負載得到充分的平衡。
帶寬是指系統所使用的頻率的范圍。這寬度可窄可寬,分布在基帶上(第一Nyquist 頻率),或者覆蓋多個Nyquist 區。
輸入驅動電平是帶寬參數的函數,設定了特定應用所需要的系統增益。驅動電平在很大程度上取決于所采用的前端元件,如濾波器和變壓器,這方面的要求有可能成為最難達到的參數之一。
電壓駐波比(VSWR)則量度所關心的帶寬上被反射到負載中的功率大小。該參數設定了用于實現ADC的滿度輸入時所需要的輸入驅動電平。
通帶平坦度是在規定的帶寬內性能發生波動的大小。這可能是由于紋波的影響或者一個簡單的低通濾波器的很緩慢的滾降特性所造成的。通帶平坦度往往小于或者等于1dB,對于總系統的設定來說很關鍵。
信噪比(SNR)是變換器所看到的信號與其自身噪聲間的相對關系。在前端中,SNR可能會由于帶寬、信號品質(抖動)和增益方面的原因而變差。請記住,當信號被放大時,噪聲分量也會同時被放大。
無寄生動態范圍(Spurious Free Dynamic Range,SFDR)是滿量度rms值與峰值寄生頻譜分量的rms值之比。這主要是由于前端的兩個特性所造成的,第一種特性是變壓器的線性度,或者平衡品質,后者與二次諧波失真有關;第二種特性是增益和輸入間的匹配關系。隨著所需要的增益量的提升,匹配變得越來越困難,而非線性的變壓器的寄生分量(通常可被視為一種3次諧波)卻會上升。
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