电子说
在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是信号处理系统中的关键组件。今天,我们要深入探讨一款功能强大的ADC——AD9680,它在通信、仪器仪表等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD9680.pdf
AD9680是一款双路、14位的模数转换器,提供了1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS的采样速率选择。它具有JESD204B编码的串行数字输出,在1 GSPS的默认设置下,每通道总功耗仅为1.65 W,展现出了低功耗的优势。其SFDR(无杂散动态范围)和SNR(信噪比)等性能指标也相当出色,例如在1 GSPS、340 MHz时,SFDR可达85 dBFS,SNR为65.3 dBFS。
AD9680采用多阶段、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。输入缓冲器为模拟输入信号提供终止阻抗,可通过SPI调整,默认值为400 Ω,优化了线性度、噪声和功耗。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果,采样在时钟上升沿进行。
模拟输入为差分缓冲器,内部共模电压为2.05 V。时钟信号在采样和保持模式之间切换输入电路,信号源需在半个时钟周期内为采样电容充电并稳定。可通过串联小电阻、使用低Q电感或铁氧体磁珠等方式优化输入电路,以实现最大带宽。
为获得最佳性能,建议使用差分信号驱动采样时钟输入。时钟信号可通过变压器或时钟驱动器交流耦合到CLK +和CLK -引脚。同时,AD9680包含输入时钟分频器,可将奈奎斯特输入时钟除以1、2、4或8,还可进行半周期延迟调整和精细延迟调整。
AD9680包含四个数字下变频器(DDC 0至DDC 3),可提供滤波并降低输出数据速率。每个DDC由NCO、半带抽取滤波器、FIR滤波器、增益级和复数 - 实数转换级组成,可独立启用和禁用,以提供所需的处理功能。
DDC的输入和输出可根据需要选择实数或复数信号。输入通过DDC输入选择寄存器控制,输出通过DDC控制寄存器和芯片应用模式寄存器控制。
AD9680的数字输出遵循JEDEC标准JESD204B,具有高达12.5 Gbps的车道速率。该接口可将并行数据组装成帧,并使用8位/10位编码和可选的加扰形成串行输出数据。
链路建立过程包括代码组同步、初始车道对齐序列和用户数据传输。代码组同步通过发送/K28.5/字符实现,初始车道对齐序列包含链路配置数据,用户数据传输过程中会插入对齐字符以确保同步。
数字输出由JEDEC标准JESD204B定义的驱动器组成,默认情况下差分数字输出上电。建议在接收器输入处放置100 Ω差分终端电阻,以减少反射。同时,可使用去加重功能来满足接收器眼图掩码要求,但需谨慎使用,以避免增加电磁干扰。
AD9680需要七个电源供电,为了实现最佳的功率效率和低噪声性能,建议使用ADP2164和ADP2370开关稳压器将输入轨转换为中间轨,再通过LDO稳压器进行后调节。
暴露焊盘必须连接到AGND,以实现最佳的电气和热性能。在PCB上连接连续铜平面,并使用多个过孔进行散热,过孔需填充或堵塞。
AVDD1_SR(Pin 57)和AGND(Pin 56和Pin 60)可用于为SYSREF±电路提供独立的电源节点,在Subclass 1模式下运行时,需要进行适当的电源旁路,以减少对AVDD1电源节点的耦合。
AD9680凭借其高性能、灵活的配置和丰富的功能,成为了电子工程师在设计高性能信号处理系统时的理想选择。无论是通信领域的数字接收器,还是仪器仪表中的信号采集,AD9680都能发挥出色的作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置其各项参数,充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。
你在使用AD9680的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能特别感兴趣?欢迎在评论区留言分享!
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !