ADC和DAC链路设计原理课件.pptx
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- ADC DAC 设计 原理 课件
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1、ADC和DAC链路设计原理及指标计算 2014.2.18目录 一、概述 二、ADC链路设计 三、ADC的常用指标 四、DAC链路设计 五、DAC的常用指标 六、ADC和DAC的指标计算一、 概述ADC和DAC是数字和模拟接口,是了解分析模拟世界的重要工具。在通信领域,它们将射频信号转换为更容易处理的数字信号,经过算法处理后再转换成射频信号发射出去,完成通信。我们部门的设备通常将射频信号转换为中频信号,然后经过ADC转换为数字信号进行处理,然后送入到DAC转换为中频,再上变频为射频。二、ADC链路设计 1、ADC的接口 ADC的接口分为射频接口、时钟接口、数字接口和控制接口。 射频接口:用于接收
2、中频信号,一般采用差分接口。 时钟接口:用于接收芯片的工作时钟;一般有LVDS、LVPECL等差分接口和CMOS接口。 数字接口:用于将ADC转换后的数字信号送入到数字处理芯片中;常用的形式为CMOS、LVDS差分、高速串口; 控制接口:用于控制芯片的工作方式;常用接口为SPI控制接口。二、ADC链路设计 2 、ADC中频接口设计 ADC中频接口接收的是中频信号;其电路为射频电路,故走线及匹配的要求很重要,需注意以下三点; 差分走线要等长处理; 差分信号线的阻抗是指对地阻抗; 射频接口的阻抗要注意匹配。 其中第3点又根据ADC类型的不同,采用的方式不同;根据输入阻抗匹配方式的不同分为两种:缓冲
3、型ADC和非缓冲型ADC; 缓冲型ADC和非缓冲型ADC(开关电容型)的区别在于ADC的输入口是否有一缓冲电路,从而隔离输入电路和采样电路。图1 缓冲型ADC-ADS58C20输入接口图1 非缓冲型ADC-ADS62c17输入接口 缓冲型ADC与非缓冲型ADC的区别 缓冲型ADC的优点比较直接:缓冲器将接口电路和采样电路隔离开来,使得ADC的输入阻抗固定,便于前端的驱动电路阻抗匹配;然而由于缓冲器需要较高的电源电压,使得ADC在功耗、噪声方面会受到影响; 非缓冲型ADC 的驱动电路与采样电路直接相连,这就使得ADC的输入阻抗是变化的,驱动电路设计比较复杂,需要考虑芯片提供的DATASHEET进
4、行设计。其主要构造如图3所示。图3 非缓冲型ADC的输入结构示意图二、ADC链路设计 3 ADC时钟接口 ADC时钟接口的输入阻抗为高阻抗,并且有着缓存,故阻抗不会受后级影响,比较恒定。故在匹配时只需要直接并联上一个100欧姆电阻即可。 不同的电平接口如LVDS和LVPECL接口采用标准的转换电路即可。 对于输入有偏置要求的,需要进行偏置处理。 时钟频率的选择与中频频率有关,其关系式如下所示: 其中f0为中频频率,fs为采样频率,一般情况下n取1和2。二、ADC链路设计 4 数字接口 ADC的数字接口其形式主要有串行和并行两种。 并行接口有差分和单端两种形式。其电路的主要要求为 数据线与时钟线
5、要进行等长处理。差分线之间也要求等长处理。 串行接口为差分的一对线路,该线路的工作速率为几个Gbit/s或几十个Gbit/s,是后续的发展方向。 5 SPI控制接口 SPI控制接口为标准接口,需要注意要对其进行上拉处理,以防驱动不足。三、ADC指标 1、ADC的常用指标 ADC 的常用指标主要有:信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、采样带宽、采样频率、采样位数、功耗。三、ADC指标 2、ADC指标意义及其计算方法u 信噪比SNR:该指标为信号功率的噪声功率的比值;越大表示噪声的影响越小,ADC的性能越好;其计算公式为: SNR=6.02N+1.74 其中N是指采样位数;该公式计算出的
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