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設置高速ADC的共模輸入電壓范圍

作者: 時(shí)間:2011-03-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

通信接收機包含基帶采樣和高速ADC,設計中輸入共模電壓范圍(VCM)非常重要。特別是在單電源供電、采用直流耦合的低壓電路中,VCM尤其重要。對于單電源供電電路,送入驅動(dòng)和ADC的輸入信號應該偏置在VCM范圍內,從而消除和ADC的性能障礙,因為和ADC不需要在0V保持低失真和高線(xiàn)性度。本應用筆記給出了一個(gè)用于RF正交解調器前端的直流耦合電路,利用MAX1196構建電路。

對于包含基帶采樣、高速ADC的通信接收機,輸入共模電壓范圍(VCM)非常重要。特別是對于單電源供電、直流耦合的低壓系統,這個(gè)問(wèn)題尤其關(guān)鍵。

對于單電源供電電路,送入驅動(dòng)放大器和ADC的輸入信號應該偏置在VCM范圍內,從而消除放大器和ADC的性能障礙,因為放大器和ADC不需要在0V保持低失真和高線(xiàn)性度。

在典型的直接變頻射頻接收機中,高速ADC通常采用差分、直流耦合輸入。設計中采用零中頻(ZIF)架構,具有RF正交解調器和兩路基帶ADC。ZIF電路因為省去了多次IF下變頻和SAW濾波器,被設計人員普遍采用。ZIF架構大多采用直流耦合,因為它們接收的同相(I)、正交(Q)信號的帶寬接近直流,另外,直流耦合還可以省去RF下變頻器與高速ADC之間的大尺寸耦合電容,也消除了耦合電容放電引起的上電延遲。

從以下因素可以進(jìn)一步理解VCM對于A(yíng)DC的重要性:

電源電壓(VDD)變化時(shí),RF正交解調器輸出信號變化范圍較大,直接影響ADC的共模輸入電壓。

超出ADC VCM范圍的共模輸入電壓會(huì )產(chǎn)生諧波失真,從而減小動(dòng)態(tài)范圍。正確的VCM直流偏置有助于優(yōu)化放大器和ADC的線(xiàn)性度,降低失真,改善誤碼率(BER)。

圖1中,UI可以簡(jiǎn)化RF前端與驅動(dòng)放大器、ADC之間的直流耦合、差分模擬接口。電路包括:兩路8位、40Msps ADC (U1)和兩片四通道、單電源供電的寬帶放大器(U2-U3),能夠適應RF正交解調器(差分、直流耦合信號源)與高速ADC之間較寬的共模電壓范圍要求。ADC提供足夠的信號/噪聲+失真比(SINAD)和無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR),用于解調3.84MHz寬帶的QPSK通信鏈路。U2、U3應滿(mǎn)足SFDR和輸入共模電壓范圍的要求,3V單電源供電時(shí),U1消耗90mW的功率。

圖1. 高速ADC (U1)利用其COM輸出精確設置共模電壓

簡(jiǎn)化后的VCM轉換電路是U1的直流共模輸出(COM,引腳1)、REFIN (引腳46)和REFOUT (引腳45)。COM提供與U1輸入共模電壓范圍一致的直流輸出(VDD/2),并且與VDD的變化無(wú)關(guān)。REFIN和REFOUT通過(guò)電阻分壓器R23-R24設置ADC的滿(mǎn)量程范圍,從而優(yōu)化了輸入放大器的SFDR和ADC的動(dòng)態(tài)范圍。

U2和U3配置成直流耦合差分輸入和輸出,增益為15dB,為ADC提供滿(mǎn)量程(FS)為1VP-P的輸入。為了保持接收機的動(dòng)態(tài)范圍,選擇U2/U3放大器時(shí),要求它們的SFDR比ADC的48.7dB SINAD改善10dB。U1的FS電壓由R23、R24設置:

FS = R24/(R23+R24) x REFOUT. (REFOUT = 2.048V)

COM電壓(U1的引腳1)等于VDD/2或1.5V (VDD = 3V時(shí))。該電壓也等于U1的輸入VCM范圍。這樣,當VDD隨溫度、電源電壓的變化時(shí),COM和VCM相互跟蹤,確保獲得正確的直流電壓。COM引腳可以源出5mA電流,必要時(shí)可以設置系統的其它直流電壓。因為ADC關(guān)斷時(shí),COM內部緩沖器被關(guān)閉,采用這種電平設置可以節省更多功率,優(yōu)于雙電阻分壓器提供的連續供電方案。

圖1所示典型應用電路為WCDMA接收機,每路ADC的輸入信號速率為3.84Mcps的一半。當信號由U1以四倍速率(Fclk = 15.36MHz)進(jìn)行過(guò)采樣時(shí)具有兩個(gè)優(yōu)勢:首先,過(guò)采樣將鏡頻置于13.44MHz與17.28MHz (FI = Fs ± Fa)之間,簡(jiǎn)化了抗混疊濾波器的設計;其次,過(guò)采樣提供6dB的處理增益:SNR = 10log(Fs/2BW)。

U1的數字輸出電路由OVDD = +1.8V供電,有助于節省功耗。+1.8V的總線(xiàn)降低了數字信號擺幅,根據關(guān)系式:P = CV2F (對于每個(gè)8位總線(xiàn))可以看出,能夠大大降低電源損耗。U1的數字輸出復用,允許單8位總線(xiàn)與雙通道8位ADC接口。復用器有助于減少數字I/O引腳數,節省電路板空間,降低ASIC成本,提高系統可靠性。

其它選擇:MAX1185為雙通道10位ADC,引腳兼容于MAX1196。兩款芯片均采用7mm x 7mm、48引腳TQFP封裝,帶有裸焊盤(pán)。MAX1192為超低功耗、小尺寸、雙通道8位ADC,3V供電時(shí)僅消耗低于25mW的功率,采用5mm x 5mm、28引腳QFN封裝。



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