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認(rèn)識(shí)寬帶GSPS ADC中的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍資料下載

2021-04-26 | pdf | 364.47KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

作者:Ian Beavers | Electronic Design 在為高性能系統(tǒng)選擇寬帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),需要考慮多種模擬輸入參數(shù),比如,ADC分辨率、采樣速率、信噪比(SNR)、有效位數(shù)(ENOB)、輸入帶寬、無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。 對(duì)于GSPS ADC,最重要的一個(gè)交流性能參數(shù)可能就是SFDR。簡(jiǎn)單而言,該參數(shù)規(guī)定了ADC以及系統(tǒng)從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中解讀載波信號(hào)的能力。為了實(shí)現(xiàn)GSPS ADC中所使用的轉(zhuǎn)換速率,可以采用以高采樣速率捕獲信號(hào)的多種架構(gòu)。然而,使用其中一些架構(gòu)時(shí)需要以犧牲全帶寬SFDR性能為代價(jià)。 為了認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)換器SFDR對(duì)系統(tǒng)的影響,我們就設(shè)計(jì)工程師針對(duì)SFDR參數(shù)細(xì)節(jié)提出的一些常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行了回答,同時(shí)對(duì)該參數(shù)在轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)中的描述方式、對(duì)ADC性能起著限制或促進(jìn)作用的各種架構(gòu)以及對(duì)SFDR性能形成限制的系統(tǒng)設(shè)計(jì)因素進(jìn)行了說(shuō)明。 我注意一以,數(shù)據(jù)手冊(cè)中關(guān)于SFDR的說(shuō)明,有些列出了注意事項(xiàng),有些沒(méi)有列出。到底什么是SFDR?能夠區(qū)分信號(hào)和噪聲是許多信號(hào)采集系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵方面。無(wú)論明確的電信協(xié)議、雷達(dá)掃描,還是測(cè)量?jī)x器,弱信號(hào)的采集和解碼是區(qū)分任何系統(tǒng)性能的核心所在。SFDR表示可從大干擾信號(hào)分辨出的最小功率信號(hào)。它定義的是載波功率的均方根(rms)值與頻域(如快速傅里葉變換(FFT))中的下一個(gè)最大有效雜散信號(hào)的均方根值之間的動(dòng)態(tài)比值。因此,根據(jù)定義,該動(dòng)態(tài)范圍不得存在其他雜散頻率。 SFDR通常采用功率單位(dBc),量化為目標(biāo)載波相對(duì)于下一個(gè)最大有效頻率的功率的范圍。然而,該參數(shù)也可以滿(mǎn)量程信號(hào)為基準(zhǔn),以功率單位(dBFS)為計(jì)量單位。這是一個(gè)重要的區(qū)別,因?yàn)槟繕?biāo)載波可能是功率相對(duì)較低的信號(hào),而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于至ADC的滿(mǎn)量程輸入。當(dāng)情況確實(shí)如此時(shí),SFDR在區(qū)分信號(hào)與其他噪聲和雜散頻率時(shí)變得至關(guān)重要。 是什么對(duì)ADC的SFDR構(gòu)成限制? 諧波頻率是基波頻率的整數(shù)倍數(shù)。對(duì)于設(shè)計(jì)良好的單芯片ADC內(nèi)核,SFDR一般主要由載波頻率與目標(biāo)基波頻率的第二或第三諧波之間的動(dòng)態(tài)范圍構(gòu)成。一些窄帶ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)只會(huì)定義較窄的工作頻帶內(nèi)的SFDR,這種情況下,第二和第三諧波一般都位于帶外。其他數(shù)據(jù)手冊(cè)可能描述較寬帶寬內(nèi)SFDR,同時(shí)就實(shí)現(xiàn)該性能要滿(mǎn)足的條件做出說(shuō)明。盡管第二或第三諧波一般可能是主導(dǎo)雜散頻率,但由于存在其他系統(tǒng)原因,有些雜散也可能會(huì)限制GSPS ADC的SFDR性能。例如,多個(gè)交錯(cuò)ADC內(nèi)核可能會(huì)把交錯(cuò)偽像帶入頻域,從而產(chǎn)生雜散頻率。這些在量級(jí)上有可能比基波頻率的第二或第三諧波大。因此,它們會(huì)成為SFDR的主導(dǎo)限制因素。盡管這可能不符合直覺(jué),但在交錯(cuò)ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)中,SFDR參數(shù)值可能會(huì)伴隨一條警告消息,稱(chēng)計(jì)算時(shí)未納入交錯(cuò)雜散(圖1)。 圖1.這是一款單芯片12位ADC的FFT,其中,第三諧波為SFDR的主要貢獻(xiàn)因素。在這種情況下,從基波(–1 dBFS)到第三諧波(–82 dBFS)的動(dòng)態(tài)范圍為–81 dBc,因?yàn)閯?dòng)態(tài)范圍是相對(duì)于載波功率的。 窄帶SFDR要以外推至寬帶SFDR嗎? 如果系統(tǒng)只需要較窄的頻帶,則可使用帶通抗混疊輸入濾波器來(lái)抑制目標(biāo)頻帶以外的諧波或偽像。只要無(wú)需觀察濾波頻帶范圍內(nèi)的信號(hào),這對(duì)某些應(yīng)用來(lái)說(shuō)可能非常有效。但對(duì)于帶寬信號(hào)采集系統(tǒng)來(lái)說(shuō),這卻是不可行的。在有些數(shù)據(jù)手冊(cè)中,ADC的SFDR參數(shù)值也可能針對(duì)的是很窄的一部分帶寬,要比ADC的滿(mǎn)量程輸入帶寬小得多。 一般地,我們不能假定,可對(duì)針對(duì)窄頻帶的SFDR進(jìn)行外推,以在較寬或滿(mǎn)量程奈奎斯特頻帶(即Fs/2)中獲得相同的性能。其主要原因在于,針對(duì)基波窄帶的頻率規(guī)劃的目的就是過(guò)濾掉較高諧波并將其推至目標(biāo)頻帶以外。如果移除濾波器,則這些諧波和其他雜散將成為系統(tǒng)中寬帶SFDR的一部分(圖2和圖3)。 圖2.實(shí)際上,窄帶應(yīng)用可能使用寬帶SFDR較差的ADC。利用抗混疊濾波器來(lái)抑制紅色陰影區(qū)域的頻率,就可以將會(huì)導(dǎo)致SFDR性能下降的任何諧波或雜散過(guò)濾到帶外。 圖3.運(yùn)用相同的條件,同時(shí)假定移除ADC濾波,結(jié)果,寬帶諧波或雜散會(huì)對(duì)SFDR形成限制。 這種情況表明,將優(yōu)良的窄帶SFDR外推至寬帶SFDR是不可行的。 差分輸入ADC的SFDR可能受到其他前端系統(tǒng)元件的影響嗎? 多數(shù)高速ADC采用一種差分輸入結(jié)構(gòu),具有良好的共模噪聲抑制能力。然而,這需要許多采集系統(tǒng)在ADC輸入前端將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào)。對(duì)于從單端到差分信號(hào)的這一轉(zhuǎn)換過(guò)程,主要選擇是無(wú)源巴倫或變壓器及有源放大器。雖然系統(tǒng)的這一部分有許多高性能元件可供選擇,但是,即使最好的解決方案也會(huì)存在一些較小的差分不平衡,結(jié)果會(huì)使目標(biāo)信號(hào)失真,并減小通過(guò)ADC的SFDR。 ADC前端的差分輸入信號(hào)各端之間的相位失配會(huì)導(dǎo)致基波信號(hào)諧波功率增加。當(dāng)差分信號(hào)的一端在時(shí)間上先于另一端且提前量達(dá)到相對(duì)于其周期的一定相位量時(shí),就可能發(fā)生這種情況。其效應(yīng)如圖4所示,此時(shí),差分對(duì)的一端比另一端提前較小的周期相位量。 圖4.這種情況下,巴倫輸出與ADC差分輸入之間存在幾度的相位失配。 如果差分輸入在相位上完全匹配,這可能導(dǎo)致FFT中的第二諧波比其他情況下高,從而對(duì)SFDR造成影響。 差分信號(hào)采集系統(tǒng)前端的另一不平衡可能是幅度失配。當(dāng)差分信號(hào)一端的增益不同于其補(bǔ)碼時(shí),ADC輸入就會(huì)把一端視為較大信號(hào),另一端視為較小信號(hào)。在其他情況下,這會(huì)減小基波信號(hào)的全功率,降低SFDR的dBc值。差分輸入端如果存在2-dB的幅度失配,結(jié)果會(huì)導(dǎo)致滿(mǎn)量程輸入信號(hào)功率下降1-dB。這些前端信號(hào)完整性方面的每個(gè)問(wèn)題都可能使ADC的SFDR性能以及整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)解碼能力下降。 可能限制SFDR的ADC架構(gòu)有哪些? 采樣速率達(dá)到且超過(guò)1 GSPS的幾種ADC采用一種交錯(cuò)方案,利用一對(duì)或幾個(gè)分立通道或內(nèi)核來(lái)實(shí)現(xiàn)完全高速數(shù)據(jù)速率。例如,可以基于交錯(cuò)方案,用一個(gè)雙通道ADC來(lái)實(shí)現(xiàn)完全采樣速率,其中,每個(gè)內(nèi)核輪流使用采樣過(guò)程。當(dāng)一個(gè)通道在采樣時(shí),另一通道將處理前面的采樣。交錯(cuò)架構(gòu)也可使用3個(gè)或更多ADC內(nèi)核。 采用交錯(cuò)方法時(shí),多個(gè)ADC內(nèi)核可以并行工作,從而實(shí)現(xiàn)高于單核的采樣速率。然而,每個(gè)這些內(nèi)核的輸入端之間都存在相位、失調(diào)、增益和帶寬微小差異。結(jié)果,新的交錯(cuò)偽像和圖像雜散可能進(jìn)入頻譜中,從而導(dǎo)致ADC寬帶SFDR下降。這會(huì)減小系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍,降低其分辨弱目標(biāo)信號(hào)與交錯(cuò)雜散的能力。為了緩解交錯(cuò)ADC看到的偽像,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師可能需要仔細(xì)閱讀應(yīng)用筆記,了解特殊校準(zhǔn)模式和方法,以便對(duì)雜散做出細(xì)致的安排。只有一個(gè)處理內(nèi)核的單芯片ADC架構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)交錯(cuò)雜散。例如,作為一種寬帶轉(zhuǎn)換器,單核流水線ADC都會(huì)標(biāo)榜相對(duì)較高的SFDR,一般受第二或第三諧波的限制。 交錯(cuò)ADC的性能在頻域中有著怎樣的表現(xiàn)? 對(duì)于由三個(gè)分立交錯(cuò)內(nèi)核構(gòu)成的采樣架構(gòu),有兩個(gè)增益和相位圖像雜散及一個(gè)失調(diào)雜散(圖5)??稍?/3 × 奈奎斯特頻率時(shí)看到失調(diào)雜散,但在這種情況下,失調(diào)雜散并非SFDR的主要貢獻(xiàn)因素。SFDR限制增益和相位雜散可在(2/3 × 奈奎斯特頻率±模擬輸入頻率)時(shí)看到。 圖5.在該FFT中,在一個(gè)交錯(cuò)系統(tǒng)板上采用了三個(gè)分立式ADC。請(qǐng)注意,關(guān)聯(lián)交錯(cuò)雜散偽像會(huì)給SFDR帶來(lái)–8 dBc的限制,而第二諧波為–85 dBFS。 幅度上最大的雜散是系統(tǒng)SFDR的最大貢獻(xiàn)因素。如果沒(méi)有交錯(cuò)雜散,SFDR將是從基波頻率到第二諧波的動(dòng)態(tài)范圍。在這種具體情況下,交錯(cuò)圖像雜散會(huì)導(dǎo)致SFDR性能下降–8-dB。 對(duì)于由四個(gè)分立交錯(cuò)內(nèi)核構(gòu)成的采樣架構(gòu),有三個(gè)增益和相位圖像雜散及兩個(gè)失調(diào)雜散(圖6)。在奈奎斯特頻率以及? × 奈奎斯特頻率下存在失調(diào)雜散,在(奈奎斯特頻率–模擬輸入頻率)下另有一個(gè)圖像雜散,但在這種情況下,這些都不是SFDR的主要貢獻(xiàn)因素。主要增益和相位雜散可在(1/2 ×奈奎斯特頻率±模擬輸入頻率)時(shí)看到。 圖6.在該FFT中,在一個(gè)交錯(cuò)系統(tǒng)板上采用了4個(gè)分立式ADC。請(qǐng)注意,關(guān)聯(lián)圖像雜散偽像會(huì)在? × 奈奎斯特頻率 ± Ain時(shí)影響SFDR,給SFDR帶來(lái)–13 dBc的限制,而第三諧波為–84 dBFS。 如果這些雜散的幅度大于第二或第三諧波,則會(huì)成為系統(tǒng)中SFDR的主要貢獻(xiàn)因素。如果沒(méi)有交錯(cuò)雜散,SFDR將是從基波頻率到第三諧波的動(dòng)態(tài)范圍。在這種具體情況下,交錯(cuò)圖像雜散會(huì)導(dǎo)致SFDR性能下降–13-dB。 SFDR的其他限制因素 造成SFDR性能下降的另一潛在領(lǐng)域是系統(tǒng)設(shè)計(jì),即在設(shè)計(jì)允許外部噪聲耦合到ADC的模擬輸入端或時(shí)鐘輸入端時(shí)。另外,如果系統(tǒng)板布局規(guī)劃不當(dāng),ADC的數(shù)字輸出端有可能耦合回輸入端。外部噪聲也可能耦合到ADC的基準(zhǔn)電壓源、電源或接地域上。如果噪聲足夠大且具有半周期性,則會(huì)在系統(tǒng)的頻域中表現(xiàn)為無(wú)用的SFDR限制雜散,與基波頻率或ADC架構(gòu)均無(wú)關(guān)系。 GSPS ADC的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 具有高寬帶SFDR的GSPS ADC目前已經(jīng)上市,這類(lèi)器件不存在過(guò)去曾對(duì)系統(tǒng)性能形成限制的交錯(cuò)偽像。AD9860是一款雙通道、14位、1-GSPS ADC,可在1-GHz輸入下實(shí)現(xiàn)78 dBc的SFDR。AD9625是一款12位、2-GSPS ADC,可在1-GHz輸入下實(shí)現(xiàn)80 dBc的典型寬帶SFDR。 SFDR是GSPS和ADC的一個(gè)重要而關(guān)鍵的性能指標(biāo)。寬帶SFDR一般受基波信號(hào)第二或第三諧波的限制。單通道單芯片流水線ADC及其他高級(jí)架構(gòu)為高性能GSPS轉(zhuǎn)換器開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)新的前沿。在頻域中,它們不存在ADC架構(gòu)過(guò)去在GSPS空間所表現(xiàn)的交錯(cuò)雜散。 對(duì)于要求寬帶響應(yīng)的應(yīng)用,查看、規(guī)劃和移除這些偽像可能面臨諸多問(wèn)題。新型解決方案可以解決這些系統(tǒng)問(wèn)題,同時(shí)還能在整個(gè)寬帶頻譜內(nèi)提供最先進(jìn)的SFDR性能。 作者簡(jiǎn)介 Ian Beavers是ADI公司(美國(guó)北卡羅來(lái)納州格林斯博羅)高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器團(tuán)隊(duì)的應(yīng)用工程師。他于1999年加入ADI公司,擁有超過(guò)18年的半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。他于美國(guó)北卡羅來(lái)納州立大學(xué)獲得電氣工程學(xué)士學(xué)位和格林斯博羅分校MBA學(xué)位。他是中文技術(shù)論壇高速ADC支持社區(qū)的會(huì)員。如有任何問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送到ADI公司中文技術(shù)論壇在線技術(shù)支持社區(qū)的IanB。 參考文獻(xiàn) 1. Kester, Walt, “Understand SINAD, ENOB, SNR, THD,THD N, and SFDR so You Don’t Get Lost in the Noise Floor,” MT-003 Tutorial, les/tutorials/MT-003.pdf. 2. Looney, Mark, “Advanced Digital Post-Processing Techniques Enhance Performance in Time-Interleaved ADC Systems,” Analog Dialogue, Volume 37, Issue 8, August 2003 3. Kester, Walt, Analog-Digital Conversion, Analog Devices,2004, ISBN 0-916550-27-3, Chapter 6; also available as eData Conversion Handbook, Elsevier/Newnes, 2005, ISBN 0-7506-7841-0, Chapter 2
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