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模擬提示—— ADC 的抽取

寬帶GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使高速采集系統(tǒng)具備很多性能優(yōu)勢(shì)。這類(lèi)ADC提供寬頻譜的可見(jiàn)性。然而,雖然有些應(yīng)用需要寬帶前端,但也有一些應(yīng)用要求能夠?yàn)V波并調(diào)諧到更窄的頻譜。

當(dāng)需要窄帶時(shí),ADC采樣、處理并消耗功率傳輸寬帶頻譜的效率很低。沒(méi)有必要在后期處理中使用大量FPGA收發(fā)器來(lái)抽取和過(guò)濾寬帶數(shù)據(jù)。高性能GSPS ADC讓數(shù)字下變頻(DDC)進(jìn)駐到ADC內(nèi)部。減少JESD204B ADC輸出通道數(shù)可以最大限度地降低數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)布局的復(fù)雜度。


抽取是一種僅觀察ADC采樣樣本的周期性部分,而忽略其余部分的方法。抽取的結(jié)果是降低ADC的采樣速率。例如,1/4抽取模式意味著(總樣本數(shù))/4,有效地拋棄所有其他樣本。


ADC還必須包含數(shù)控振蕩器(NCO)和一個(gè)濾波和混頻元件(用作抽取功能的配對(duì)器件)。數(shù)字濾波有效地消除了由抽取率設(shè)定的狹義帶寬的帶外噪聲。作為本振的NCO的數(shù)字調(diào)諧字提供采樣速率的小數(shù)分頻,通過(guò)分辨率位數(shù)提供精確定位。調(diào)諧字具有范圍和分辨率,可以將濾波器按頻譜放置在需要的地方。


濾波器的通帶應(yīng)與抽取后的轉(zhuǎn)換器的有效頻譜寬度相匹配。使用DDC的顯著優(yōu)勢(shì)是能夠定位基本信號(hào)的諧波,使其落在目標(biāo)頻段以外。


DDC濾波器的數(shù)字濾波可濾除較窄帶寬之外的噪聲。理想ADC的SNR計(jì)算必須考慮過(guò)濾噪聲的處理增益。使用一個(gè)完美的數(shù)字濾波器,帶寬每減少2次冪,因過(guò)濾噪聲而產(chǎn)生的處理增益就會(huì)增加3dB。


理想的SNR(包括處理增益)= 

6.02 × N + 1.76 dB + 10log10(fs/(2 × BW))


模擬提示—— ADC 的抽取

圖1. 使用低通濾波器和NCO執(zhí)行頻率轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)一個(gè)帶通濾波器。頻率規(guī)劃確保無(wú)用諧波和雜散落在帶寬之外。


AD9694

  • JESD204B(子類(lèi)1)編碼串行數(shù)字輸出

    • 通道速率最高達(dá)15 Gbps

  • 總功耗:1.66 W (500 MSPS)

    • 各模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通道:415 mW

  • SFDR:82 dBFS(305 MHz,1.80 V p-p輸入范圍)

  • SNR:66.8 dBFS(305 MHz,1.80 V p-p輸入范圍)

  • 噪聲密度:?151.5 dBFS/Hz(1.80 V p-p輸入范圍)

  • 直流電源:0.975 V、1.8 V和2.5 V

  • 無(wú)失碼

  • ADC內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源

  • 模擬輸入緩沖

  • 片內(nèi)擾動(dòng),可改善小信號(hào)線性度

  • 靈活的差分輸入范圍

    • 1.44p-p至2.16 V p-p(標(biāo)稱(chēng)值1.80 V p-p)

  • 模擬輸入全功率帶寬:1.4 GHz

  • 幅度檢測(cè)位支持實(shí)現(xiàn)高效AGC

  • 集成4個(gè)寬帶數(shù)字處理器

    • 48位NCO,最多4個(gè)級(jí)聯(lián)半帶濾波器

  • 差分時(shí)鐘輸入

  • 整數(shù)時(shí)鐘分頻值:1、2、4或8

  • 片內(nèi)溫度二極管

  • 靈活的JESD204B通道配置



模擬提示—— ADC 的抽取

模擬提示—— ADC 的抽取
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