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[導(dǎo)讀]連接/參考器件連接/參考器件ADL5380400 MHz至6,000 MHz正交解調(diào)器ADA4940-2超低功耗、低失真ADC驅(qū)動(dòng)器AD7903雙通道、差分、16位、1 MSPS PulSAR 12.0 MW ADCADR435超低噪聲

連接/參考器件

連接/參考器件

ADL5380

400 MHz至6,000 MHz正交解調(diào)器

ADA4940-2

超低功耗、低失真ADC驅(qū)動(dòng)器

AD7903

雙通道、差分、16位、1 MSPS PulSAR 12.0 MW ADC

ADR435

超低噪聲XFET 5.0 V基準(zhǔn)電壓源,具有吸電流和源電流能力

評(píng)估和設(shè)計(jì)支持

電路評(píng)估板

ADL5380評(píng)估板(ADL5380-EVALZ)

ADA4940-2評(píng)估板(ADA4940-2ACP-EBZ)

AD7903評(píng)估板(EVAL-AD7903SDZ)

系統(tǒng)演示平臺(tái)(EVAL-SDP-CB1Z)

電路功能與優(yōu)勢(shì)

圖1中的電路可精確地將400 MHz至6 GHz RF輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的數(shù)字幅度和數(shù)字相位。 該信號(hào)鏈可實(shí)現(xiàn)0°到360°相位測(cè)量,900 MHz時(shí)精度為1°。 該電路采用一個(gè)高性能正交解調(diào)器、一個(gè)雙通道差分放大器以及一個(gè)雙通道、差分、16位、1 MSPS逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC)。

 

 

圖1. 用于幅度和相位測(cè)量的簡(jiǎn)化接收器子系統(tǒng)(未顯示所有連接和去耦)

電路描述

正交解調(diào)器

正交解調(diào)器提供一個(gè)同相(I)信號(hào)和一個(gè)正好反相90°的正交(Q)信號(hào)。 I和Q信號(hào)為矢量,因此,可以用三角恒等式計(jì)算接收信號(hào)的幅度和相移,如圖2所示。 本振(LO)輸入為原始發(fā)射信號(hào),RF輸入為接收信號(hào)。解調(diào)器生成一個(gè)和差項(xiàng)。 RF和LO信號(hào)的頻率完全相同,ωLO = ωRF,因此,結(jié)果會(huì)過(guò)濾掉高頻和項(xiàng),差項(xiàng)則駐留于直流。接收信號(hào)的相位(φRF)與發(fā)送信號(hào)的相位(φLO)有所不同,該相移可表示為φLO - φRF。

真實(shí)I/Q解調(diào)器具有許多缺陷,包括正交相位誤差、增益不平衡、LO-RF泄漏等,所有這些都會(huì)導(dǎo)致解調(diào)信號(hào)質(zhì)量下降。要選擇解調(diào)器,首先確定RF輸入頻率范圍、幅度精度和相位精度要求。

ADL5380解調(diào)器采用5 V單電源供電,可接受400 MHz至6 GHz范圍內(nèi)的RF或IF輸入頻率,從而成為接收器信號(hào)鏈的理想選擇。根據(jù)配置,可提供5.36 dB電壓轉(zhuǎn)換增益,ADL5380的差分I和Q輸出可以把2.5 V p-p差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)至500 Ω負(fù)載。 在900 MHz時(shí),其噪聲系數(shù)(NF)為10.9 dB,一階交調(diào)截點(diǎn)(IP1)為11.6 dBm,而三階交調(diào)截點(diǎn)(IP3)為29.7 dBm,動(dòng)態(tài)范圍出色;而0.07 dB的幅度平衡和0.2°的相位平衡則可實(shí)現(xiàn)杰出的解調(diào)精度。ADL5380采用高級(jí)SiGe雙極性工藝制造,提供4 mm × 4 mm、24引腳小型LFCSP封裝。

ADC驅(qū)動(dòng)器和高分辨率精密ADC

ADA4940-2全差分雙通道放大器具有出色的動(dòng)態(tài)性能和可調(diào)輸出共模電壓,是驅(qū)動(dòng)高分辨率雙通道SAR ADC的理想之選。ADA4940-2采用5 V單電源供電,以2.5 V共模電壓提供±5 V差分輸出。 根據(jù)配置可提供2倍增益(6 dB),并把ADC輸入驅(qū)動(dòng)至滿(mǎn)量程。RC濾波器(22 Ω/2.7 nF)可限制噪聲,減少來(lái)自ADC輸入端容性數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的反沖。ADA4940-2采用專(zhuān)利的SiGe互補(bǔ)雙極性工藝制造,提供4 mm × 4 mm、24引腳小型LFCSP封裝。

AD7903雙通道、16位、1 MSPS SAR ADC具有出色的精度,F(xiàn)S增益誤差為±0.006%,失調(diào)誤差為±0.015 mV。AD7903采用2.5 V單電源供電,1 MSPS時(shí)功耗僅為12 mW。使用高分辨率ADC的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)±1°的相位精度,尤其是當(dāng)輸入信號(hào)的直流幅度較小時(shí)。 ADC所要求的5 V基準(zhǔn)電壓源由ADR435低噪聲基準(zhǔn)電壓源產(chǎn)生。

 

 

圖2. 利用正交解調(diào)器測(cè)量幅度和相位

圖注:

Let ωRF=ωLO difference term at dc:令ωRF=ωLO差項(xiàng)(直流)

Sum term gets filtered:和項(xiàng)被過(guò)濾掉

常見(jiàn)變化

使用ADL5387 30 MHz至2 GHz正交解調(diào)器可將電路的頻率范圍擴(kuò)展至較低頻率。

根據(jù)具體的應(yīng)用,可能需要在解調(diào)器和ADC之間使用放大器,也可能不需要。ADL5380能夠與AD7903直接接口,因?yàn)檫@兩個(gè)器件的共模電壓是兼容的。 如果使用共模電壓不在解調(diào)器范圍內(nèi)的另一個(gè)ADC,那么就需要用一個(gè)放大器,以最少的功率損失實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。

AD798x和AD769x系列ADC可用作AD7903的替代器件。[!--empirenews.page--]

電路評(píng)估與測(cè)試

如圖3所示,接收器子系統(tǒng)利用ADL5380-EVALZ、ADA4940-2ACP-EBZ、EVAL-AD7903SDZ和EVAL-SDP-CB1Z評(píng)估套件實(shí)現(xiàn)。 這些電路組件針對(duì)子系統(tǒng)中的互連優(yōu)化。 兩個(gè)高頻鎖相輸入源提供RF和LO輸入信號(hào)。

表1總結(jié)了接收器子系統(tǒng)中各個(gè)組件的輸入和輸出電壓電平。 在解調(diào)器的RF輸入端,11.6 dBm的信號(hào)產(chǎn)生的輸入在ADC滿(mǎn)量程范圍的-1 dB之內(nèi)。 表1假定ADL5380的負(fù)載為500 Ω,轉(zhuǎn)換增益為5.3573 dB,電源增益為- 4.643 dB;假定ADA4940-2增益為6 dB。 該接收器子系統(tǒng)的校準(zhǔn)程序和性能結(jié)果將在后續(xù)章節(jié)討論。[!--empirenews.page--]

表1. 圖1中的輸入和輸出電壓電平

 

 

接收器子系統(tǒng)誤差校準(zhǔn)

接收器子系統(tǒng)有三個(gè)主要誤差源: 失調(diào)、增益和相位。

I和Q通道的各個(gè)差分直流幅度與RF和LO信號(hào)的相對(duì)相位存在正弦關(guān)系。 因此,I和Q通道的理想直流幅度可以通過(guò)以下方式計(jì)算得到:

電壓ICHANNEL = 最大I/Q輸出 × cos(θ) (3)

電壓QCHANNEL= 最大I/Q輸出 × sin(θ) (4)

隨著相位移過(guò)極化坐標(biāo),理想狀況下,有些位置會(huì)產(chǎn)生相同的電壓。 例如,I(余弦)通道上的電壓應(yīng)與+90°或-90°相移相同。 然而,對(duì)于本應(yīng)產(chǎn)生相同直流幅度的輸入相位,恒定相移誤差(不受RF和LO的相對(duì)相位影響)會(huì)導(dǎo)致子系統(tǒng)通道產(chǎn)生不同結(jié)果。 這種情況如圖4和圖5所示,其中,當(dāng)輸入應(yīng)為0 V時(shí),結(jié)果產(chǎn)生了兩個(gè)不同的輸出碼。這種情況下,-37°的相移遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于含有鎖相環(huán)的真實(shí)系統(tǒng)的預(yù)期值。 結(jié)果,+90°實(shí)際上表現(xiàn)為+53°,-90°表現(xiàn)為-127°。

 

 

圖3. 接收器子系統(tǒng)評(píng)估平臺(tái)

表2. 0 dBm RF輸入實(shí)測(cè)相移

 

 

通過(guò)10個(gè)步驟從-180°到+180°收集結(jié)果,其中,未校正數(shù)據(jù)產(chǎn)生圖4和圖5所示橢圓形。通過(guò)確定系統(tǒng)中的額外相移量,可以解決該誤差問(wèn)題。 表2顯示,系統(tǒng)相移誤差在整個(gè)傳遞函數(shù)范圍內(nèi)都是恒定不變的。

系統(tǒng)相位誤差校準(zhǔn)

對(duì)于圖3所示系統(tǒng),當(dāng)步長(zhǎng)為10°時(shí),平均實(shí)測(cè)相移誤差為-37.32°。在已知該額外相移時(shí),可以算出經(jīng)調(diào)整的子系統(tǒng)直流電壓。 變量φPHASE_SHIFT定義為觀測(cè)到的額外系統(tǒng)相移的平均值。 相位補(bǔ)償信號(hào)鏈中產(chǎn)生的直流電壓可以計(jì)算如下:

電壓ICHANNEL = 最大I/Q輸出 × (cos(θTARGET)cos(φPHASE_SHIFT) - sin(θTARGET)sin(φPHASE_SHIFT)) (5)

電壓QCHANNEL = 最大I/Q輸出 × (sin(θTARGET)cos(φPHASE_SHIFT) + cos(θTARGET)sin(φPHASE_SHIFT)) (6)

對(duì)于給定的相位設(shè)置,等式5和等式6提供了目標(biāo)輸入電壓。 現(xiàn)在,子系統(tǒng)已線(xiàn)性化,可以校正失調(diào)誤差和增益誤差了。圖4和圖5中同時(shí)顯示了線(xiàn)性化的I和Q通道結(jié)果。對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行線(xiàn)性回歸計(jì)算,結(jié)果將產(chǎn)生圖中所示最優(yōu)擬合線(xiàn)。 該擬合線(xiàn)為各個(gè)轉(zhuǎn)換信號(hào)鏈的實(shí)測(cè)子系統(tǒng)傳遞函數(shù)。

 

 

圖4. 線(xiàn)性化的I通道結(jié)果

 

 

圖5. 線(xiàn)性化的Q通道結(jié)果

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