在5G基站、宽带传输等场景中,如何用单芯片实现多载波信号的高保真转换?芯佰微CBM97D79TQ作为一款双通道16位高动态范围数模转换器(DAC),凭借1GSPS采样速率、80dBc邻道泄漏比(ACLR)及低功耗特性,成为宽带通信发射链路的核心解决方案。本文从核心性能、设计要点到工程落地,详解其技术优势与实践指南。

一、应用技术背景介绍
在无线通信与宽带传输随着5GNR、WiMax等技术的广泛普及,系统对高带宽、低失真以及多载波并发能力的需求愈发迫切:
带宽需求:5G基站需支持Sub-6GHz频段内多载波信号并行传输,单载波带宽可达100MHz,要求DAC采样速率突破1GSPS以覆盖超宽频谱;
信号保真度:为了确保5G宽带通信信号的质量,邻道泄漏比(ACLR)必须达到或超过80dBc,以避免多载波间的相互干扰,这对数字模拟转换器(DAC)的动态性能提出了极高的要求;
集成与功耗:基站AAU(有源天线单元)等设备受限于体积与散热,这要求DAC不仅具备高集成度,如内置校准和同步功能,还需具备低功耗特性,即功耗需控制在1.0W@1GSPS以下。
此外,在LMDS、MMDS等点对点宽带传输场景中,设备需覆盖1GHz及以上的频段,而传统的多芯片拼接方案面临着同步误差较大、功耗过高的问题,亟须单芯片解决方案实现宽频信号的直接生成。
二、CBM97D79TQ 的核心定位与关键特性解析
CBM97D79TQ是芯佰微电子推出的双通道16位高动态范围数模转换器(DAC),它专为宽带通信和无线基础设施而设计,其核心优势在于高采样速率、低功耗以及高度的集成化功能。其核心特性如下:
1.高带宽与灵活频谱覆盖
2.低功耗与高动态性能
单载波WCDMA的邻道泄漏比(ACLR)达80dBc@80MHz中频,有效降低对邻道的干扰;
模拟输出电流可调(8.7mA~31.7mA),适配25Ω~50Ω负载,可直接与ADIADL537XFMOD系列调制器对接。
3、集成化系统功能
动态与静态性能参数及实测数据验证
三、动态性能(信号保真度核心指标)
动态性能直接决定信号在传输中的纯净度,实测数据如下:


图1:无杂散动态范围测试结果(中频输出70MHz,转换率800MSPS)

图2:三阶双音互调测试结果(中频输出79MHz/80MHz,转换率400MSPS)
静态性能(转换精度指标)
静态参数反映数字信号到模拟信号的线性转换能力,实测5颗芯片的典型值如下:


典型微分非线性/积分非线性图
环境与可靠性参数
四、功能架构与信号链设计
1.核心功能框图
CBM97D79TQ从功能上划分为五大模块:

CBM97D79TQ功能架构框图
2.信号链设计要点
五、PCB 布局规范与工程可靠性保障
1.布局核心原则
“要求应用对象电路板的数字地和模拟地尽量分离,不要将数字线布于模拟线旁边或于DAC底下”,需通过0Ω电阻单点连接模拟地(AGND)与数字地(DGND),避免数字噪声耦合至模拟链路。
“芯片的地应该通过尽量多的渠道和足够多的面积与PCB板的地层相连”,需在芯片下方设计大面积敷铜并通过多过孔连接至地层,增强抗干扰能力与散热效果。
“输入连线应尽量短以最小化寄生电容和噪声引入”,尤其时钟(REFCLK±)、同步(SYNC_I±)等高频信号线需短直布线,减少寄生参数影响。
2.布线与防护要求
数字数据线(P1D0~P1D15、P2D0~P2D15)不得穿越模拟区域或DAC输出路径下方,避免数字信号干扰模拟链路。
尽管芯片内置静电保护结构,但“测试、搬运、储藏过程中,应注意静电防护”,需采取接地手环、防静电包装等措施,避免高能量电脉冲损坏电路。
六、典型应用场景与技术落地价值
附件:CBM97D79TQ【中文排版】参数手册
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