ADS58C48 切换模式在时分通信系统中的应用

最新更新时间:2012-12-13来源: 与非网关键字:ADS58C48  ADC  时分通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 ADS58C48 简介

ADS58C48 是德州仪器(Texas Instruments)推出的采样频率高达200MSPS 的4 通道11 位模数转换器(ADC),单电源1.8V 工作,总功耗为0.9W。ADS58C48 采用SNRBoost3G 技术,140MHz 时的SFDR 为82dBc,支持带宽高达60MHz,可为要求高信号带宽的多载波与多模式通信系统(如CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE 以及WiMAX 等)提高带内信噪比(SNR)。

ADS58C48 的SNRBoost 技术可在185MSPS 为整个60MHz 带宽提高达4.3dB 的SNR,从而可为各种通信提高带宽与灵敏度,满足RRH(Remote Radio Head)、软件无线电、无线中继器以及MIMO 分集接收机等应用需求。

ADS58C48 的关键特性和优势

  • 可编程SNRBoost 技术可实现60MHz 带宽下高达72.3dB 的SNR 性能,或30MHz 带宽下达75.4db 的SNR 性能,从而满足客户3G 与4G 接收机灵敏度规范的要求;
  • 低功耗:在200MSPS 下单位通道功耗为215mW,可帮助制造商成功设计低功耗高密度四通道接收机与数字预失真(DPD)反馈环路;
  • 输出可选CMOS 或DDR LVDS,可实现与TI GC53xx 数字射频产品、FPGA 以及数字ASIC 解决方案的便捷连接;
  • 包括DAC3484、LMH6522/1、TRF3705、LMH04808、GC5330、LMX2531/2581 以及TMS320C6748 在内的完整信号链可加速产品的上市进程。
  • 支持SNRBoost 切换,可同时用于接收和DPD 链路。

作为完整信号链的一部分,ADS58C48 四通道ADC 可以无缝连接TI 的DVGA(如 LMH6522/1)以及功放预失真(DPD)芯片GC5330,GC5337 等,同时TI 提供完整的时钟分配LMK04808 和本振LMX2531/2581 的解决方案。

ADS58C48 是4 通道的产品。它采用TI 的专利SNRBoost 技术,可以把信噪比提升,达到14bit ADC 的信噪比,可以用在通信系统的接收通道,同时也支持SNRBoost 功能关闭,使其成为一个标准的11bit 200Mhz 的ADC,可以用在通信系统的DPD 反馈接收通道中。

 

1. SNRBoost 功能关闭ADS58C48 输出频谱图

 

2. SNRBoost 功能打开ADS58C48 输出频谱图

2 时分通信系统(TDD)简介

时分通信系统是指在移动通信系统中接收和传送是在同一频率信道即载波的不同时隙,用保证时间来分离接收与发送信道;移动通信系统中TDD 模式的上下行信道用同样的频率,因而具有上下行信道的互惠性,这给TDD 模式的移动通信系统带来许多优势。比如它不需要分配对称频段的频率,并可在每信道内灵活控制、改变发送和接收时段的时隙比例等优点。时分系统具有通信号质量高,保密较好,系统容量较大等优点,但它必须有精确的定时和同步以保证移动终端和基站间正常通信,技术上比较复杂。

由于移动系统发信机的大功率发射与新的调制方式带来的信号PAR 变大,功率放大器的发射功率正在被推向之前从未有过的极限。大功率的放大器带来一系列的问题,比如功耗,成本,散热,可靠性等,因此提升功放的效率十分必要。数字预失真(DPD)在提高效率,多载波应用,修正效果和自适应能力上有很的优势,几乎成为新系统的标配。下图是典型的时分带DPD功能的通信系统。

3. DPD 功能的时分通信系统框图

 

3 ADS58C48 切换模式在时分通信系统中的应用

系统中由于引入了DPD 功能,因此又多了一路对反馈链路ADC 的需求,这样就带来了系统设计的复杂和成本的上升。DPD 是对功放进行校正,因此必须在发射时隙工作。由于时分系统的收发是按照时间分开的,因此可以考虑在发射时隙时,用接收链路来进行DPD 反馈链路的数据采集,使接收和反馈共用同一链路,可以大大的简化系统的成本。但是时分通信系统的接收链路和DPD的反馈接收链路所关注的参数不同,因此关心的指标也不同。而且时分系统必须满足系统的同步和定时功能,因此必须仔细的设计链路。

ADS58C48 的SNRBoost 功能可以使带内的信噪比得到提升,在40M 带宽内信噪比可到74.5dB,60M 带宽内信噪比可到72.3dB。完全可以应用在时分系统的接收通道,满足灵敏度等指标的需求。ADS58C48 的SNRBoost 功能关闭后,有效信号带宽可达100Mhz,完全能够满足DPD 反馈链路的需求。ADS58C48 的SNRBoost 功能可以通过寄存器,也可以通过管脚进行使能。考虑到时分系统对时延和同步的严格要求,最好使用ADS58C48 控制管脚使能和关闭SNRBoost 功能。

 

4. 接收和反馈复用的时分通信系统框图

 

时分通信系统为了能正常的工作,有严格的同步要求,必须精确的测定出链路的时延,以作出补偿,满足系统同步的要求。在反馈通道和接收通道共用一个链路时,更是要准确测量出时延参数。时延参数包括通道绝对时延和收发切换时间提前量两部分。而收发切换时间提前量又是建立在知道通道绝对时延的基础上的。因此要测量确定出上下行链路中从天线口到基带数据之间的绝对时延,然后考虑到系统的要求,确定出收发时间提前量,在基带部分和数字预失真部分延迟接收以弥补这部分的时延差,以满足系统的同步要求。下图是是以TD LTE 为例的一个补偿时延的需求框图。

5. TD-LTE 接收时延需求时序图

 

在上图中可以看到,接收的开关是应该在GP 时隙生效的,如果数据过早或过完接收的话都会造成错误。

根据测量使用的仪器不同,一般时延测量主要可采用的方案有很多种,比如网络分析仪测量时延、示波器测量时延、矢量信号分析仪测量时延、时间间隔测量仪测量时延和相位计测量时延。下图是某时分通信系统的模拟链路的时延测试结果。

6. 某模拟链路时延测试图

ADS58C48 的SNRBoost 功能的latency 时间如图

7. ADS58C48 Latency

 

模拟链路的时延由ADC 时延和模拟链路的时延共同决定。数字链路的时延主要由数字上下变频器,峰均比抑制等环节决定。当两部的时延都精确的确定后,就可以设定好系统的时延,使其满足图5 系统的时延要求,然后按照相应的要求,由系统的主控单元在确定的时间点打开和关闭系统的接收链路和反馈链路的开关。

4 总结

ADS58C48 是德州仪器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采样率,高性能的模数转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。本文以TD-LTE 系统为例,详细介绍了时延在在时分通信系统中的重要性,以及如何确定系统的时延。

5 参考文献

1. ADS58C48 Datasheet

2. SNRBoost ADC(ZHCA123),冷爱国,

http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=zhca123&fileType=pdf

3. 时延测量方法研究,黄昆超,电子科技大学,2007

关键字:ADS58C48  ADC  时分通信系统 编辑:探路者 引用地址:ADS58C48 切换模式在时分通信系统中的应用

上一篇:改善功率因素(PFC)和电源的性能的方法
下一篇:一致可靠是电源管理的立足之本

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12

有助于ADC测量其自身供电电压的重组基准
如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。   在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会计算基准电压与电源电压之比,并纠正其余的输入值。ADC必须能适应等于其电源电压的外部基准电压,且电源线上的任何噪声都会干
[模拟电子]
减少高速ADC系统中的数字反馈
      消除模数转换链路中的数字反馈可能是一个挑战。在把数字输出与模拟信号链路及编码时钟隔离开来的板级设计过程中,即使在极为谨慎的情况下,模数转换器 (ADC) 输出频谱中也有可能观察到某些数字反馈的现象,从而导致转换器动态范围性能的下降。尽管良好的布局可以帮助减轻耦合回模拟输入的数字噪声的影响,但是这种办法也许不足以消除数字反馈这个问题。本文解释了数字反馈,并讨论了一种新的创新性 ADC,这种 ADC 内置了一些功能,在良好设计的布局也许不足以解决问题的情况下,这些功能可用来克服数字反馈。   数字反馈   数字反馈可能由于容性耦合、地电流或甚至波导动作而产生。即使是非常之小的反馈因素也会在 ADC 输出频谱中引起不
[电源管理]
减少高速<font color='red'>ADC</font>系统中的数字反馈
TI TLV915x运算放大器以及12位 ADC贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TI TLV915x运算放大器和ADS7128 12位模数转换器 (ADC)。此运算放大器和ADC尺寸小巧,拥有出色的精度和性能,搭配使用时可支持各种工业应用,包括工厂自动化、测试与测量设备以及数据采集系统。 贸泽备货的TI TLV915x是低失调电压、低噪声运算放大器,拥有出色的直流精度和交流性能。此16V通用器件具有低失调电压、低温漂、轨到轨输出以及4.5 MHz带宽。此低噪声运算放大器具有宽差分输入电压范围、±75 mA 高输出电流和20 V/µs 高压摆率,成为了工业以及高侧和低侧电流检测应用的理想之选
[模拟电子]
TI TLV915x运算放大器以及12位 <font color='red'>ADC</font>贸泽开售
MSP430学习笔记(4)ADC12
几个术语: a)分辨率(LSB):表示输出数字量变化一个相邻数码所需要输入模拟电压的变化量,它定义为转换器的满刻度电压与2的n次幂,其中n为ADC的位数。 b)量化误差:由于有限数字对模拟值进行离散取值(量化)而引起的误差。因此,量化误差理论上为一个单位分辨率。即正负12LSB。 c)转换精度:反应实际的ADC模块在量化上与理想的ADC模块进行模数转换的差值。 d)转换时间:指ADC完成一次模/数转换所需要的时间。 2.结构: 3.参考电压发生器: a)指需要的基准信号,通常为电压基准。MSP430 ADC12内置参考电源,有6种可编程选择。 b)模拟多路器:当多个模拟信号进行采样并进行
[单片机]
MSP430学习笔记(4)<font color='red'>ADC</font>12
C8051F020中的ADC应用要素
摘要:归纳SOC型芯片C8051F020中模数转换部分的应用要素,包括精度与通道、速率与启动、基准与增益、数据与控制,提出编程及相关SFR的操作顺序。 关键词:片上系统(SOC) A/D转换(ADC) 特殊功能寄存器(SFR) C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为000
[单片机]
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器
  设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离及TexasInstrumentsMSP430微控制器共同为工业设计师要求的一种完整、隔离且牢靠的模拟信号接口创建一种设计。其中精确的信号调节电路生成AD7400所需的较小的差分电压(图1),该电路可生成所需的200-mV差分电压。为清晰起见,图中略去了过压二极管和保护电路。         0至20-mA电流通过一个适当值的电阻R2转换成电压,进入一个精密的运算放大器中。在放大器的正向输入端维持恒定的电压,从而使连接到负向输入的信号电平得到正向偏移。0至10V的信号,如
[工业控制]
高性能 16 位 20Msps ADC 对中国出口不受限制
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 非常高兴地宣布三款新的 16 位 20Msps ADC 拥有出口管制分类号 (ECCN) 3A991,因此这些器件无需美国的出口许可证,就可向中国、俄罗斯以及其他有关国家供货。 就高性能通信和成像应用而言,LTC2201 16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR 和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS / DDR CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps 双通
[模拟电子]
ADI公司推出业界最低失真ADC差分驱动器
——ADA493x系列能够使ADC在DC~100 MHz范围内达到最高性能 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI)今日在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, Mass.)发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10 dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。这两款差分放大器适合于驱动直流(DC)~100 MHz范围最高性能ADC。例如,ADA4937-1在40 MHz内具有16 bit性能,在70 MHz以内具有14 bit性能,在100 MHz内具有12 bit性能。在无
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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