色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

準確地了解交織型ADC是什么

analog_devices ? 來源:亞德諾半導體 ? 作者:亞德諾半導體 ? 2021-01-04 16:20 ? 次閱讀

在當今的許多細分市場,交錯式模數轉換器(ADC)在許多應用中都具有多項優勢。在通信基礎設施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電,除此之外滿足DPD(數字預失真)等線性化技術中更寬的帶寬要求。在軍事和航空航天領域,采樣速率更高的ADC可讓多功能系統用于通信、電子監控和雷達等多種應用中——此處僅舉數例。工業儀器儀表應用中始終需要采樣速率更高的ADC,以便充分精確地測量速度更高的信號

首先,一定要準確地了解交織型ADC是什么。要了解交錯,最好了解一下實際發生的情況以及它是如何實現的。有了基本的了解后,再討論交錯的好處。當然,我們都知道,天下沒有免費的午餐,因此需要充分評估和驗證交織采樣相關的技術難點。

關于交錯

若ADC為交錯式,則兩個或兩個以上具有固定時鐘相位差關系的ADC用來同步采樣輸入信號,并產生組合輸出信號,使得采樣帶寬為單個ADC帶寬的數倍。利用m個ADC可讓有效采樣速率增加m倍。為簡便起見并易于理解,我們重點考察兩個ADC的情況。這種情況下,如果兩個ADC的每一個采樣速率均為fS, 且呈交錯式,則最終采樣速率為2× fS。這兩個ADC必須具有確定的時鐘相位差關系,才能正確交錯。時鐘相位關系由等式1給出,其中:n是某個特定的ADC,m是ADC總數。

9275204e-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

舉例而言,兩個ADC采樣速率均為100 MSPS且呈交錯式,因此采樣速率為200 MSPS。此時,等式1可用來推導出兩個ADC的時鐘相位關系,如等式2和等式3。

929f846a-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

92bdb41c-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

注意,如果已知時鐘相位關系,便可確定不同量化值的組合輸出。圖1以圖形說明時鐘相位關系,以及兩個100 MSPS交織型ADC的樣本結構。注意180°時鐘相位關系,以及樣本是如何交 錯的。輸入波形也可由兩個ADC進行采樣。在這種情況下,采用經過2分頻的200 MHz時鐘輸入,并所需的時鐘相位發送至每個ADC,便可實現交錯。

92ffd338-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖1. 兩個交錯式100 MSPS ADC—基本原理圖。

此概念還可以另一種方式表達,如圖2所示。通過將這兩個100MSPS ADC以交錯方式組合,采樣速率便能增加至200 MSPS。這樣每個奈奎斯特區可以從50 MHz擴展到100 MHz,使工作時的可 用帶寬翻倍。增加的工作帶寬可為多個市場領域的應用帶來諸多優勢。無線電系統可以增加其支持的頻段數;雷達系統可以增加空間分辨率;而測量設備可以實現更高的模擬輸入帶寬。

9337bd70-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖2. 兩個交錯式100 MSPS ADC—時鐘和樣本。

交錯的優勢

交錯結構的優勢可惠及多個細分市場。交織型ADC最大好處是增加了帶寬,因為ADC的奈奎斯特帶寬更寬了。同樣,我們舉兩個100 MSPS ADC交錯以實現200 MSPS采樣速率的例子。圖3顯示通過交錯兩個ADC,可以大幅增加帶寬。這為多種應用場景產生了諸多收益。就像蜂窩標準增加了通道帶寬和工作頻段數一樣,對ADC可用帶寬的要求也越來越高。此外,在軍事應用中,需要更好的空間識別能力以及增加后端通信的通道帶寬,這些都要求ADC提供更高的帶寬。由于這些領域對帶寬的要求越來越高,因此需要準確地測量這些信號。因此,為了正確地獲取和測量這些高帶寬信號,測量設備也需要更高的帶寬。很多設計中的系統要求其實領先于商用ADC技術。交錯結構可以彌補這一技術差距。

93ca69ea-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖3. 兩個交織型ADC——奈奎斯特區。

增加采樣速率能夠為這些應用提供更多的帶寬,而且頻率規劃更輕松,還能降低通常在ADC輸入端使用抗混疊濾波器時帶來的復雜性和成本。面對這些優勢,大家一定想知道需要為此付 出什么代價。就像大多數事情一樣,天下沒有免費的午餐。交織型ADC具有更高的帶寬和其他有用的優勢,但在處理交織型ADC時也會帶來一些挑戰。

交錯挑戰

在交錯組合ADC時存在一些挑戰,還有一些注意事項。由于與交錯ADC相關的缺陷,輸出頻譜中會出現雜散。這些缺陷基本上是兩個正在交錯的ADC之間不匹配。輸出頻譜中的雜散導致的基本不匹配有四種。包括失調不匹配、增益不匹配、時序不匹配和帶寬不匹配。

其中最容易理解的可能是兩個ADC之間的失調不匹配。每個ADC都會有一個相關的直流失調值。當兩個ADC交錯并在兩個ADC之間來回交替采樣時,每個連續采樣的直流失調會發生變化。圖4 舉例說明了每個ADC如何具有自己的直流失調,以及交錯輸出如何有效地在這兩個直流失調值之間來回切換。輸出以fS/2的速率在這些失調值之間切換,將導致位于fS/2的輸出頻譜中產生雜散。由于不匹配本身沒有頻率分量,并且僅為直流,因此出現在輸出頻譜中的雜散頻率僅取決于采樣頻率,并將始終出現fS/2在2頻率下。雜散的幅度取決于ADC之間失調不匹配的幅度。不匹配值越大,雜散值就越大。為了盡可能減少失調不匹配導致的雜散,不需要完全消除每個ADC中的直流失調。這樣做會濾除信號中的所有直流成分,不適合使用零中頻(ZIF)架構的系統,該架構信號成分復雜,DC量實際是有用信號。相反,更合適的技術是讓其中一個ADC的失調與另一個ADC匹配。選擇一個ADC的失調作為基準,另一個ADC的失調設置為盡可能接近的值。失調值的匹配度越高,在fS/2產生的雜散就越低。

945170de-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖4. 失調不匹配。

交錯時要注意的第二個不匹配是ADC之間的增益不匹配。圖5顯示了兩個交錯式轉換器之間的增益不匹配。在這種情況下,有一個不匹配頻率分量。為了觀察這種不匹配,必須向ADC施加 信號。對于失調不匹配,無需信號即可查看兩個ADC的固有直流失調。對于增益不匹配,如果不存在信號,就無法測量增益不匹配,因而無法了解增益不匹配。增益不匹配將會產生與輸入頻率和采樣速率相關的輸出頻譜雜散,出現在fS/2 ± fIN處。為了最大程度地降低增益不匹配引起的雜散,采用了與失調不匹配類似的策略。選擇其中一個ADC的增益作為基準,另一個ADC的增益設置為盡可能接近的值。每個ADC增益值的匹配度越高,輸出頻譜中產生的雜散就越小。

94761f2e-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖5. 增益不匹配。

接下來,我們必須探討兩個ADC之間的時序不匹配。時序不匹配有兩個分量:ADC模擬部分的群延遲和時鐘相位偏差。ADC中的模擬電路具有相關的群延遲,兩個ADC的群延遲值可能不同。此外還有時鐘偏斜,它也包括兩個分量:各ADC的孔徑不確定性和一個與輸入各轉換器的時鐘相位精度相關的分量。圖6以圖形說明ADC時序不匹配的機制和影響。與增益不匹配雜散相似,時序不匹配雜散也與輸入頻率和采樣速率呈函數關系,出現在fS/2 ± fIN處。

97069cd2-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖6. 時序不匹配

為了盡可能降低時序不匹配引起的雜散,需要利用合適的電路設計技術使各轉換器模擬部分的群延遲恰當匹配。此外,時鐘路徑設計必須盡量一致以使孔徑不確定性差異最小。最后,必須精確控制時鐘相位關系,使得兩個輸入時鐘盡可能相差180°。與其他不匹配一樣,目標是盡量消除引起時序不匹配的機制。

最后一個不匹配可能最難理解和處理:帶寬不匹配。如圖7所示,帶寬不匹配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬不匹配問題變得更為困難,因為它含有另外兩個不匹配參數的分量。然而,在帶寬不匹配中,我們可在不同的頻率下看到不同增益值。此外,帶寬具有時序分量,使不同頻率下的信號通過每個轉換器時具有不同的延遲。出色的電路設計和布局布線實踐是減少ADC間帶寬失配的最好方法。ADC之間的匹配越好,則產生的雜散就越少。正如增益和時序不匹配會導致在輸出頻譜的fS/2 ± fIN處產生雜散一樣,帶寬不匹配也會在相同頻率處產生雜散。

9756c4a0-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖7. 帶寬不匹配。

現在我們已經討論了交錯ADC時引起問題的四種不同的不匹配,可以發現有一個共性。四個不匹配中有三個會在輸出頻譜的fS/2 ± fIN處產生雜散。失調不匹配雜散很容易識別,因為只有它位于fS/2處,并可輕松地進行補償。增益、時序和帶寬不匹配都會在輸出頻譜的fS/2 ± fIN 處產生雜散;因此,隨之而來的問題是:如何確定它們各自的影響。圖8以簡單的圖形方式指導如何從交織型ADC的不同不匹配中識別雜散來源。

97797356-4412-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖8. 交錯式不匹配的相互關系。

如果只是考察增益不匹配,那么它就是一個低頻(或直流)類型的不匹配。通過在直流附近執行低頻增益測量,然后在較高的頻率處執行增益測量,可將帶寬不匹配的增益分量與增益不 匹配分離。增益不匹配與頻率無函數關系,而帶寬不匹配的增益分量與頻率呈函數關系。對于時序不匹配,可以采用類似的方法。在直流附近執行低頻測量,然后在較高的頻率下執行后續測量,以便將帶寬不匹配的時序分量與時序不匹配分離。

結論

最新通信系統設計、尖端雷達技術和超高帶寬測量設備似乎始終領先于現有的ADC技術。在這些需求的推動下,ADC的用戶和制造商都想方設法,試圖跟上這些需求的步伐。與提高典型ADC轉換速率的傳統方式相比,交錯ADC可以更快的速度實現更寬的帶寬。將兩個或更多ADC交錯起來,可以增加可用帶寬,并以更快的速度滿足系統設計要求。然而,交錯ADC并非沒有代價,ADC之間的不匹配不容忽視。雖然不匹配確實存在,但了解其本質及如何正確處理它們,設計人員就能更加明智地利用這些交織型ADC,并滿足最新系統設計不斷增長的要求。

責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    98

    文章

    6512

    瀏覽量

    545016
  • 時鐘
    +關注

    關注

    11

    文章

    1736

    瀏覽量

    131577
  • 頻譜
    +關注

    關注

    7

    文章

    884

    瀏覽量

    45671

原文標題:交織型ADC到底是個啥?今天咱們就科普一下~

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    TVP5158采集四路圖像,解交織后圖像錯誤,為什么?

    大家好,我現在在用5158采集四路圖像,通過FPGA解交織。 我5158的配置如下: B0 = 0xA0; B1 = 0x10; B2 = 0x25; B3 = 0xE4; B4 = 0xE4
    發表于 01-08 07:53

    使用ADC12DJ3200做采樣系統時,發現SFDR受限于交織雜散,有什么方法降低Fs/2-Fin處的雜散?

    我在使用ADC12DJ3200做采樣系統時,發現SFDR受限于交織雜散,在開了前景校準和offset filtering后,Fs/4和Fs/2處的雜散明顯變小,但是Fs/2-Fin雜散仍然很大。請問有什么方法降低Fs/2-Fin處的雜散?多謝回答!
    發表于 12-13 15:14

    AD4052緊湊低功耗Easy Drive SAR ADC

    Analog Devices Inc. AD4052緊湊低功耗Easy Drive SAR ADC 數據手冊 *附件:AD4052緊湊低功耗Easy Drive SAR ADC
    的頭像 發表于 12-09 17:08 ?377次閱讀
    AD4052緊湊<b class='flag-5'>型</b>低功耗Easy Drive SAR <b class='flag-5'>ADC</b>

    準確度信號鏈解決方案快速實現七位半DMM

    ,其設計和調試過程往往過于復雜,因此許多工程師會選擇商用ADC來簡化設計。 在過去的十年里,24位Σ-Δ ADC被廣泛應用于六位半DMM設計中。然而,要想實現七位半準確度和線性度,就必須使用更高性能的
    的頭像 發表于 12-03 10:55 ?288次閱讀

    求助,關于ADC12DL3200EVM時間交織采樣的問題求解

    使用貴公司的ADC12DL3200EVM與TSWDL3200后采用BackgroundCal,利用TSW設置(1,1)采集模式對16QAM進行雙通道交織校正后波形如圖所示,請問能告知紅色部分
    發表于 11-26 06:53

    ADS131B23-Q1這種Δ-∑ADC前端的RC設計有什么注意的嗎?

    在TI precision labs了解到了, SARADC前面的RC需要特別注意,因為它的目的是為了驅動ADC而不是為了濾波。 但對于這種Δ-∑
    發表于 11-18 07:57

    將LM50接在雙極性的ADC上,能否采集到準確的溫度?

    LM50根據數據手冊的描述,LM50可以接在AMC7836的ADC輸入來采集溫度,數據手冊中給出的示例是接在“LV_ADC”上的,如果將LM50接在雙極性的ADC上,能否采集到準確
    發表于 11-13 07:47

    不同類型adc的優缺點

    在數字電子系統中,模數轉換(ADC)是一個關鍵的組成部分,它允許系統處理和分析模擬信號。根據轉換原理和應用需求的不同,ADC可以分為幾種主要類型,包括逐次逼近(SAR)、雙積分、流
    的頭像 發表于 10-31 11:06 ?766次閱讀

    adc的分類及特點

    在數字電子技術飛速發展的今天,模擬信號與數字信號之間的轉換變得尤為重要。ADC作為實現這一轉換的關鍵器件,其性能直接影響到整個系統的性能。 ADC的分類 逐次逼近ADC(Succes
    的頭像 發表于 10-31 10:36 ?465次閱讀

    RA8 Cortex-M85 Helium入門指南(3)

    我們將通過一個RGBA圖像數據中的R(紅色),G(綠色),B(藍色)3種色彩通道數據分離的例子,介紹使用helium原語函數的解交織(deinterleaving)功能。
    的頭像 發表于 05-16 14:33 ?619次閱讀
    RA8 Cortex-M85 Helium入門指南(3)

    如何確保ADC輸出接地的準確

    ADC 輸出與緩沖寄存器輸入間的串聯電阻(圖 1 中標示為“R”)有助于將數字瞬態電流降至最低,這些電流可能影響轉換器性能。
    發表于 03-26 10:14 ?440次閱讀
    如何確保<b class='flag-5'>ADC</b>輸出接地的<b class='flag-5'>準確</b>性

    STM32G431的ADC數據不準確是什么原因導致的?

    Time,保證了每個通道的測量都比較準確. 這個ADC測量的數字不正確是什么原因呢? 怎么計算得到的 ADC參考電壓不是 3.3V呢?
    發表于 03-26 08:22

    ADC都有哪些分類

    ADC(模數轉換器)是將模擬信號轉換為數字信號的電路。那么ADC都有哪些分類呢? 根據其工作原理和性能特點,ADC可以分為以下幾類: SAR ADC:逐次逼近
    的頭像 發表于 02-16 16:24 ?7437次閱讀
    <b class='flag-5'>ADC</b>都有哪些分類

    快速了解STM32的ADC功能,從入門到精通

    快速了解STM32的ADC功能,從入門到精通 1.關于ADC輸入通道與GPIO口的輸入關系需要查看STM32芯片手冊(p31)而非數據手冊。 2.外部觸發源指的是觸發ADC采樣的觸發信
    發表于 01-15 09:16

    詳解Σ-ΔADC拓撲結構的基本原理

    Σ-ΔADC是當今信號采集和處理系統設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與
    的頭像 發表于 01-12 08:23 ?1222次閱讀
    詳解Σ-Δ<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>ADC</b>拓撲結構的基本原理
    主站蜘蛛池模板: 精品国产90后在线观看| 婷婷开心激情综合五月天| 亚洲一区在线视频观看| 蝴蝶中文娱乐| 2020最新国产自产精品| 木凡的天空在线收听| 9久爱午夜视频| 色爰情人网站| 久久成人精品免费播放| 99爱在线观看| 午夜免费啪视频观看视频| 九九99亚洲精品久久久久| 91久久偷偷看嫩草影院无费| 日美欧韩一区二去三区| 国内精品视频在线播放一区| 中文字幕日本在线mv视频精品| 欧美乱子YELLOWVIDEO| 国产伦精品一区二区三区免费 | 99久久伊人一区二区yy5o99| 四虎免费影院| 久久黄视频| 超碰98人人插| 亚洲色噜噜狠狠站欲八| 人人啪日日观看在线| 国产真实强被迫伦姧女在线观看| 91区国产福利在线观看午夜| 外国三级片名| 免费国产黄线在线播放| 国产精品AV视频一二三区| 37pao成人国产永久免费视频| 四虎影院网红美女| 男总裁憋尿PLAY灌尿BL| 国产自产第一区c国产| 成人国产精品日本在线| 在线免费视频a| 国内精品久久人妻无码HD浪潮| 97超碰97资源在线观看视频| 2020精品极品国产色在线| 2020久久精品永久免费| 2022国产麻豆剧传媒剧情| 在线免费观看国产|