AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用

发布者:SereneHarmony最新更新时间:2006-11-10 来源: 国外电子元器件关键字:射频  A/D  DSP  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言


  软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制,目前存在二大瓶颈:一是A/D转换器的速率和性能,二是DSP的处理速度.A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无线电而言,A/D转换器的动态范围必须为100dB~120dB,最大信号输入频率在1GHz~5GHz之间,目前器件发展水平很难实现这些技术指标,即使实现了这些指标,如此大的数据量也是后面DSP无法承担的,所以折中的方案就是进行中频采样.

 

2 选择依据


  A/D转换器的选择既要考虑A/D转换器的性能又要考虑能满足系统所要求的动态范围和性能指标。评价A/D转换器的性能指标主要有A/D转换位数、无寄生动态范围(SFDR)、信噪比(SNR)、转换速率、量化灵敏度等。一般来说A/D转换器的转换位数越多越好,转换位数越多,其动态范围就越高。由于本设计硬件平台中选用的HSP50214型可编程下变频器输入是14位,因此选用14位的A/D转换器。在目前的软件无线电中频方案里,一般都采用欠采样技术,采样频率一般为几十赫兹至上百赫兹,若对中频为70MHz、带宽为2MHz的信号(AM或FM)采用40MHz采样,由A/D转换器的理论SNR公式可知:
SNR=6.02B+1.76+10Logl0(fs/2fmax)dB
=6.02x14+1.76+10log10(40x106/2x71xl06)dB
=81dB

  式中,B为A/D转换器的位数,f为采样速率,fmax为输入信号的最高频率。在实际测试中.A/D转换器的最后2位会不停变化,其有效位(ENOB)为12位,代人上式后可得SNR为69dB。所以AD6644和AD6645都能满足要求,由于AD6645的孔径抖动小于0.2ps,AD6645的孔径抖动小于0.3ps.所以在中频接收系统中用AD6645效果会更好一些。目前市场上的高速采样器件种类繁多,表1列出一些主流A/D转换器的主要技术参数。


3 主要特点
  AD6645是宽带A/D转换器系列中继AD9042(12位41MS/s)和AD6640(12位65MS/s)、AD6644(14位,40MS/s,65MS/s)后的第四代产品,其主要特 点如下:
  ●保持采样率可达80MS/s;
  ●工作带宽达270MHz;
  ●多音无寄生动态范围(SFDR)为100dB;
  ●对200MHz信号采样时采样抖动时间为Qlps;
  ●数字输出可以在3.3V下工作.便于与数字ASIC接口;
  ●功耗为1.5W。


4 工作原理

  如图1所示.AD6645采用3级子区式转换结 构.这种设计的好处是既保证了转换的精度和速度 又实现了较小的功耗和封装尺寸。AD6645有2个 互补的模拟输入端AIN和五AIN.2路输入经过缓冲 后先进入第一个保持器THl.ENCODE脉冲为高时 TH1处于保持状态.THl的保持值作为5位A/D转 换器ADCl的输入.其输出驱动1个5位D/A转换 器DACl。经过延迟后的模拟信号减DACl的输出 后在TH3的输入端产生第一个剩余信号,保持器 TH2补偿由ADCl造成的延迟。 在由1个5位ADC2、5位DAC2和1个TH4组 成的第二转换阶段中.TH4保持的第一个剩余信号 减去DAC2的量化输出产生第二个剩余信号作为 TH5的输人.TH5驱动最后1个6位A/D转换器 ADC3。将ADC1、ADC2和ADC3的输出相加并经数字误差校正逻辑修正后将得到并行输出的14位2进制补码数据。


5 实际应用
5.1 时钟输入电路


  为了保证14位的精度,对AD6645的采样时钟 质量要求较高且要具有低相位噪声。为了获得最佳 性能.AD6645的时钟必须采用差分输入,时钟信号可通过1个变压器或电容器交流耦合到ENCODE和面ENCODE脚.这2个引脚在片内被偏置,无需外 加偏置电路。为了提高时钟信号的差分输入质量, 本设计采用了Motorola公司的MCl00LNEl6型低 压差分接收器.它的抗抖动性能非常好。整个连接 电路如图2所示。差分输出端Q和Q的电压较小, 和后面的AD6645输入电压不匹配,因此分别加上 偏置电压。


5.2 模拟输入电路

  作为新型的高速、大动态范围A/D转换器.AD6645的模拟信号输入也应为差分形式.因为在模拟信号阶段差分输入对偶次谐波有很高的共模抑制比,可以提高电路的性能。采用差分输入在制作PCB时也有很大的好处:其一是对由电源和地引人的噪声有很高的共模抑制比;其二是对由本振反馈引入的共模信号也有很强的抑制作用。

  AD6645的模拟输入电压被偏置到2.4V,在电路内部每个模拟输入通过1只500Ω电阻器连接到2.4V偏置电压和差分缓冲器。因此驱动AD6645的模拟信号必须通过交流耦合送进输入端,实际使用时可以采用如图3所示的4:1阻抗变换器来实现。

 

5.3 信号输出

  AD6645的数字输出有固定的输出摆动率(1V/ns),制作PCB时,1个CMOS门加上布线会产生大约10pF的电容,因此每有l位转换输出就会有10mA的动态电流出入器件,满量程输出即14位输出时就会有140A的电流,所以在每条输出数据线上要串联100Ω的电阻器以限制这些电流流入接收器件。在软件无线电的中频采样方案中。采用在AD6645后接1个HSPS0214B型下变频器来进行降频、抽取、滤波等一系列处理,二者之间加1个74LCX574型锁存器。数据准备输出信号DRY作为74LCX574的时钟输入,并经反相器后作为HSPS0214B型数字下变频器的前端时钟CLKIN输入。


5.4 注意事项

  AD6645对时钟电路要求比较苛刻,该电路接收到的任何噪声都会造成数字化性能的恶化和总体性能的下降,因此一定要将其与数字输出和模拟输入隔离开来。除了布线应尽量短外,整个采样电路下面要大面积覆铜接地以降低干扰。模拟部分和数字部分的供电电源AVcc(SV)和DVcc(3.3V)要尽量分开,在电源滤波中使用高频特性好的陶瓷电容器来抑制噪声,数字地和模拟地应该分开并通过高频磁珠单点接地。在实际调试时,时钟信号不理想.可用门电路进行整形,DRY信号较小.也可用NC7SZ32型门电路进行整形驱动。


6 结束语

  作为未来通信的发展方向.软件无线电以其灵活性和通用性引起了全世界的关注.而A/D转换和D/A转换部分在软件无线电中起着关键的作用.因此器件的选取及外围电路的设计显得非常重要.尤其是在抗干扰方面要更加注意。AD6645以其优越的性能成为目前软件无线电接收机中。MD转换器的理想选择。

关键字:射频  A/D  DSP  频率 引用地址:AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用

上一篇:极低功耗无线收发集成芯片CC1000
下一篇:蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15

采用PLL技术的合成频率源设计
1 引言 频率源是现代射频和微波电子系统的心脏,其性能直接影响整个电子系统的功能,成为非常重要的部件。 频率源分为二大类:自激振荡源和合成频率源。常见的自激振荡源有晶体振荡器、腔体振荡器、介质振荡器、压控振荡器、YIG振荡器和波形发生器等。这些频率源的输出频率范围、调谐带宽、近端相噪等各不相同。合成频率源的主要优点是频率稳定度高,尤其是相位噪声低,有的甚至比原子钟的相噪还低,使用灵活、控制方便、性能优越。而缺点是成本高、技术难度大。现代工程设计中对频率源的频率稳定度、精确度、频率范围等技术指标的要求越来越高。要满足现代电子系统的这些要求在很多情况下必须使用频率合成技术。 频率合成是指将高精度和高稳定度的标准信号频率通过一系列的算
[模拟电子]
带24位A/D转换的51单片机MSC1210及其应用
无论是功能,还是性能,德州仪器(TI)的MSC1210单片机都达到了混合信号处理的颠峰,它集成了一个增强型8051内核,有8路24位低功耗(4mW)Δ-∑ A/D转换;21个中断源;16位PWM;全双工UART(并兼容有SPI功能);停止方式电流小于1μA;比标准8051内核执行速度快3倍且全兼容;片内集成32K字节FLASH,而且FLASH可定义为程序分区与数据存储分区,给设计带来非常大的灵活性;片内SRAM也多达1.2K字节;采用 TQFP64小型封装。由于具有如此高的模拟和数字集成度,对各种要求小体积、高集成度和精确测量而言,MCS1210实为理想的整合选择。图一是 MSC1210的较为详细框图。 图一 MS
[单片机]
带24位<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>转换的51单片机MSC1210及其应用
集成性能最高DSP功能 Xilinx扩展Zynq-7000 SoC产品线
    赛灵思公司(Xilinx, Inc.  )日前宣布推出Zynq-7000系列的最新成员-Zynq™-7100 All Programmable SoC。该器件集成了业界性能最高的数字信号处理(DSP)功能,可满足新一代“智能(Smart)”无线、广播、医学最严格的可编程系统集成要求。 业界领先的信号处理性能与ARM®处理器的分析和控制功能的完美结合,使Zynq-7100 All Programmable SoC成为了目前业界集成度最高的解决方案,不仅能帮助OEM厂商加速无线射频单元、广播编码器与解码器以及高端医学成像系统等数字信号处理强度高的产品的开发, 更能加快这些产品的上市进程。除此之外,Zynq-7100 All
[嵌入式]
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
  由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[应用]
安捷伦推出支持多重技术设计的射频设计软件
    安捷伦科技公司日前宣布备受期待的领先射频设计软件――新版先进设计系统(ADS)即将揭开神秘的面纱。ADS 2011 提供了突破性的创新功能,能够满足当今射频系统封装(SiP)组件所需的多重技术设计。     安捷伦邀请了包括晶圆代工厂和元器件厂商在内的现有客户和合作伙伴,参加于下月启动的 ADS 2011 前期试用计划。此外,安捷伦还邀请客户和合作伙伴参加于 9月 26 日至 10 月 1 日在法国巴黎 拉德芳斯 CNIT 举办的 2010 年欧洲微波周(62/46 展台),或者于 10 月 5 至 6 日在美国加利福尼亚州蒙特利举行的化合物半导体国际会议,同 Agilent EEsof 专家就ADS 2011 展开讨
[网络通信]
一种基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器设计
  传统的虚拟仪器由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集板卡和相应的软件组成,但随着计算机网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的数字信号处理,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号处理器(DSP)性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和DSP技术的新型虚拟仪器应运而生。    系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。 图1 虚拟仪器系统的基本框架  
[嵌入式]
基于DSP的光纤高温测量仪的软件设计
  1 引言   温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产过程中测控的重要参数,温度过高或过低都会对产品的质量造成影响,甚至使产品报废、设备损坏。因此,温度的测量和控制具有十分重要的作用 ,在冶金、化工等领域,高温测量占有极其重要的地位。   光纤传感技术是继光纤成功地用于通讯之后发展起来的一项高新技术,采用比色法原理进行测温的光纤高温测量仪,具有测量精度高、温度响应速度快、抗电磁干扰、信号损耗少、体积小等优点,能有效减小被测物体的发射率变化、环境干扰、器件老化等因素带来的测量误差,因此,在高温测量领域,光纤测温仪得到广泛的应用 。   目前,光纤高温测量仪通常采用单片机对数据进行处理,得到温度值。由于单片机数据处理能力不
[嵌入式]
中断在TMS320C54x系列DSP中的应用
  中断是嵌入式芯片的灵魂,这是因为多数嵌入式系统对实时性都有很高的要求,即对出现事件的响应要极为迅速。中断与软件查询方式相比有着更高的执行效率。在TI公司的TMS320C54x系列(以下简称C54x系列)DSP中,同样也提供了很好的中断机制。 1 C54x中的中断机制   中断信号实质上是由硬件或者是软件驱动的信号,它能使DSP暂停正在执行的程序并进入中断服务程序(ISR)。在最典型的DSP系统中,如果A/D转换器需要送数据到DSP中,或者D/A转换器需要从DSP中取走数据,都是通过硬件中断向DSP发出请求的。   C54x系列DSP支持软件中断和硬件中断。软件中断是由指令(INTR、TRAP、RESET)触发的,
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved