通過采用高速ADC技術(shù)實現(xiàn)1GHz帶寬RF數(shù)字化儀的設(shè)計
出處:電子產(chǎn)品世界 發(fā)布于:2020-02-08 13:04:02
可以考慮一下,一個12位4 GSPS ADC,比如ADC12J4000,是如何能夠直接在RF上采樣1GHz帶寬的信號。它的3.3GHz輸入帶寬可實現(xiàn)在第二那奎斯特區(qū)域的信號采樣。為了防止其它目標(biāo)數(shù)字頻帶外的信號干擾數(shù)字化信號,需要一個抗混疊濾波器來減少其它那奎斯特區(qū)域內(nèi)的帶外信號混疊進入目標(biāo)信號。
在很多諸如信號智能、電子對抗和衛(wèi)星通信的應(yīng)用中,需要將微波或更高頻帶內(nèi)10GHz或以上的頻率范圍數(shù)字化。通常情況下,這由GSPS ADC將信號下變頻至2~4GHz以實現(xiàn)其數(shù)字化來完成。每條信號鏈都需要單獨的放大器、混頻器、合成器、濾波器和ADC。
ADC的采樣率越高,需要的信號鏈就越少。例如,假定帶寬占用達(dá)到70%,一個2.5 GSPS ADC需要12個單獨的下變頻級,而4 GSPS ADC只需要7個。這直接使數(shù)字化儀的尺寸、功率和重量減少了42%。
更快速的采樣率還提升了較窄帶寬系統(tǒng)的性能、功率和密度。如圖1中,一個100MHz的信號位于3GHz頻帶中央的1.5GHz頻帶內(nèi),由采樣率為4 GSPS ADC進行采樣。采樣后,ADC內(nèi)的集成數(shù)字下變頻轉(zhuǎn)換器可被用來隔離目標(biāo)信號,并且過濾掉所有目標(biāo)信號以外的有害噪聲和干擾能量。
然后可以將采樣率減少32倍,達(dá)到125MSPS復(fù)采樣,剛好能夠支持所需的信號帶寬。與通過取采樣數(shù)量的平方根值,用更多的采樣提升信噪比 (SNR) 的方法相類似,已抽取的數(shù)據(jù)比ADC SNR高,高出的值為ADC與輸出采樣率之間比率的常用對數(shù)的10倍。借助較低的輸出采樣率,ADC12J4000的靈活JESD204B接口能夠只通過一條串化器/解串器 (SERDES) 信道輸出信號,從而可以使大量的ADC 被連接至單個FPGA,并且每個ADC的接口功率更低。
對于寬頻帶RF數(shù)字化儀的設(shè)計人員來說,采樣率的確是越快越好。
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