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LTC5589/LTC5599低功率IQ調(diào)制器的基帶設(shè)計(jì)示例

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:Bruce Hemp ? 2023-01-06 11:01 ? 次閱讀

為了產(chǎn)生復(fù)雜的調(diào)制,需要兩個(gè)相同的通道(I和Q)。為簡單起見,此處僅顯示一個(gè)通道。

調(diào)制參數(shù)

在此示例設(shè)計(jì)中,系統(tǒng)規(guī)格如下:

符號(hào)速率 = 30 ksps

數(shù)字濾波器 alpha= 0.35

下一步是確定基帶濾波器要求:

信號(hào)帶寬 = 30*1.35= 40.5 kHz,即每個(gè) I 和 Q 通道為 20.25 kHz。這決定了濾波器通帶。

濾波器阻帶要求主要由DAC更新速率決定,在本例中為240 ksps,或每個(gè)符號(hào)8倍插值。

現(xiàn)在讓我們快進(jìn)到完整的電路,然后是描述。請(qǐng)注意,為簡單起見,僅顯示兩個(gè)相同的I&Q通道之一:

poYBAGO3jyWAT9XtAAGmaLzl7Sk932.jpg?la=en&h=300&imgver=1

圖1.基帶驅(qū)動(dòng)電路將單端DAC轉(zhuǎn)換為差分。建議使用無源DAC重構(gòu)濾波器以實(shí)現(xiàn)低噪聲。

DAC 輸入和參考

首選差分DAC輸出。但是,當(dāng)使用單電源、單端DAC輸出時(shí),則需要固定的Vref,該Vref可能來自第3個(gè)DAC或V。裁判的信號(hào) DAC。Vref只是DAC的零基準(zhǔn)電壓源,可以在I和Q通道之間共享,但要確保它是低源阻抗,以實(shí)現(xiàn)I和Q通道之間的最小串?dāng)_。緩沖液 V裁判必要時(shí)采用一個(gè) LTC6246 電壓跟隨器。

在本例中,單端I和Q DAC配置為0至+1.024V輸出。請(qǐng)注意,DAC數(shù)字驅(qū)動(dòng)器應(yīng)縮放以使用所有可用的DAC位,但切勿觸及滿量程極限。

可選電阻R5和R6用于DAC的低平均直流電流。在本例中,輸入共模電壓被下拉至0.512V,以匹配DAC輸出電壓范圍的中心

單端至差分驅(qū)動(dòng)器

與單端基帶驅(qū)動(dòng)相反,使用差分基帶信號(hào)驅(qū)動(dòng)調(diào)制器是非常優(yōu)選的。差分驅(qū)動(dòng)提供高 6dB 的射頻輸出功率和最低的誤差矢量幅度 (EVM)。

選擇具有差分輸入和輸出的放大器還可以簡化設(shè)計(jì),因?yàn)?/p>

設(shè)計(jì)對(duì)稱性降低了輸出直流失調(diào)誤差,從而減少了LO饋通(LOFT)并提高了調(diào)制精度。

輸出共模電壓(VOCM) 可以獨(dú)立更改以滿足調(diào)制器的要求,并且

增益可以獨(dú)立改變,而不影響VOCM.

pYYBAGO3jyaAbIA_AACP67utDvY319.jpg?la=en&h=300&imgver=1

圖2.差分驅(qū)動(dòng)器通過提供增益和輸出共模電壓的獨(dú)立調(diào)整來簡化設(shè)計(jì)。

選擇LTC6362用于此應(yīng)用,是因?yàn)樗鼉H吸收1mA的電源電流,而且噪聲相當(dāng)?shù)汀?duì)于基帶信號(hào)源具有低近端噪聲密度的設(shè)計(jì),低放大器噪聲非常重要,這意味著使用非常高階基帶數(shù)字濾波器以及高分辨率DAC。我們不希望放大器使這種接近信噪比變得更糟。

選擇電容C10和C11來降低HF噪聲,同時(shí)在最高基帶頻率下提供可忽略不計(jì)(<0.1 dB)幅度誤差貢獻(xiàn)。LTspice仿真對(duì)于此目的非常有用。

DAC LC 重構(gòu)濾波器

DAC重建濾波器對(duì)于平滑DAC階梯輸出非常重要,它減少了高頻奈奎斯特鏡像。另一個(gè)重要功能是將調(diào)制器輸出端的寬帶本底噪聲降至最低。

poYBAGO3jyiACLqTAACqTPapzXQ194.jpg?la=en&h=300&imgver=1

圖3.LC重建濾波器。此設(shè)計(jì)適用于 266 歐姆源極和負(fù)載端接。

使用經(jīng)典的濾波器設(shè)計(jì)CAD工具為您的設(shè)計(jì)合成這些LC元件值。為獲得最佳調(diào)制精度,請(qǐng)選擇貝塞爾LPF響應(yīng)作為線性相位。在本例中,-3dB轉(zhuǎn)折放置在50 kHz,這適用于高達(dá)~30 ksps的符號(hào)速率。

DAC鏡像雜散相對(duì)于所需信號(hào)的幅度可以通過SIN(x)/x估計(jì),其中x = π f / f時(shí)鐘,對(duì)于此設(shè)計(jì)的頻率計(jì)劃,我們可以預(yù)期在220 kHz時(shí)具有25dB的圖像衰減。再加上DAC LC重建濾波器在220 kHz(45dB)處提供的衰減,以估計(jì)70dB的總奈奎斯特鏡像抑制。

推導(dǎo) VOCM源

當(dāng) V抄送監(jiān)管良好,VOCM可以從簡單的Vcc電阻分壓器獲得。否則,VOCM由一個(gè)可調(diào)電壓穩(wěn)壓器高效衍生而來,該穩(wěn)壓器支持低至 1μA 的電阻分壓器電流。 適當(dāng)?shù)?VOCM電壓對(duì)于建立正確的IQ調(diào)制器工作點(diǎn)至關(guān)重要。

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圖4.簡單的 LT3009 提供了調(diào)節(jié)良好的低噪聲 Vocm,同時(shí)將電流浪費(fèi)降至最低。

請(qǐng)注意,LTC6362 具有一個(gè)內(nèi)部 VOCMV 時(shí)的分壓器抄送/2,因此每當(dāng) Vcc 超過 2.8V 時(shí),VOCM需要一些下拉才能保持在1.4V。這就是 R3 的目的。

增益縮放

通常,對(duì)于許多 LTC5589 和 LTC5599 應(yīng)用,差分驅(qū)動(dòng)電平約為 330mV有效值是一個(gè)很好的起點(diǎn),在IQ調(diào)制器的I和Q輸入端進(jìn)行差分測(cè)量。由于LC濾波器損耗,LC濾波器輸入端的驅(qū)動(dòng)電壓通常略高,約為358mV有效值在每個(gè)差分放大器輸出端。應(yīng)使用頻譜分析儀來確認(rèn)是否達(dá)到了所需的調(diào)制器RF輸出頻譜純度。

以更高的V驅(qū)動(dòng)IQ調(diào)制器有效值用于更高的輸出功率或更低的 V有效值用于降低 IMD 和提高調(diào)制精度。放大器反饋電阻可以為此目的進(jìn)行調(diào)整。

仿真結(jié)果

濾波器合成應(yīng)該已經(jīng)正確。然而,由于濾波器設(shè)計(jì)必須從單端轉(zhuǎn)換為差分,因此存在一些設(shè)計(jì)誤差的蔓延空間。另一個(gè)誤差來源可能是放大器的延遲,這成為更高符號(hào)速率的一個(gè)因素。快速的LTspice仿真有助于驗(yàn)證這兩個(gè)誤差源是否保持良性。

首先分別查看通帶和阻帶響應(yīng):

pYYBAGO3jyuAB8rjAAItlK9gPHM262.jpg?la=en&h=300&imgver=1

圖5.整體電路通帶響應(yīng)。在這里,我們尋找最高信號(hào)頻率(本設(shè)計(jì)示例中為20.25 kHz)下的最小增益滾降和群延遲變化。

請(qǐng)注意,在20.25 kHz的最高信號(hào)頻率下,響應(yīng)下降僅為0.5dB。低于1dB是一個(gè)很好的目標(biāo)。群延遲非常平坦,您需要增量標(biāo)記才能在上面的仿真圖上測(cè)量它。它只有3.7ns,與1/30k或33.3us的符號(hào)周期相比,可以忽略不計(jì)。少于符號(hào)周期的百分之幾是一個(gè)很好的目標(biāo)。在這種情況下,群延遲變化非常好,這要?dú)w功于貝塞爾濾波器。

poYBAGO3jy2AdYwTAAINKXQtY8k509.jpg?la=en&h=300&imgver=1

圖6.整體電路阻帶響應(yīng)。在這里,我們正在尋找奈奎斯特圖像頻率(本設(shè)計(jì)示例中為220kHz)下的足夠衰減。

在本例中,我們看到鏡像頻率處的衰減為46dB。結(jié)合 25dB sin(x) / x,即 71 dB。這里一個(gè)好的目標(biāo)是大約 70dB 或更好。對(duì)于無線應(yīng)用,監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求在這里發(fā)揮作用。

請(qǐng)注意,濾芯損耗可能不那么容易準(zhǔn)確模擬。它們的效果將在下一個(gè)主題中很明顯:

測(cè)試結(jié)果

對(duì)于數(shù)字調(diào)制,調(diào)制器精度的最終測(cè)試是EVM。

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圖7.LTC5599 0.8% rms 的 EVM 測(cè)量值符合預(yù)期。除設(shè)置為450MHz的LO頻率外,所有SPI寄存器均采用默認(rèn)值。

考慮到該系統(tǒng)使用的是 8 位 DAC,EVM 的測(cè)量值約為 0.8% 也就不足為奇了,因?yàn)榭紤]到 ENOB 將小于 8 位,從根本上說,這是可實(shí)現(xiàn)的最佳目標(biāo):

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圖8.索取免費(fèi)的線性技術(shù)精度轉(zhuǎn)換器!本例顯示了有效的DAC分辨率如何限制調(diào)制精度。

EVM 測(cè)試結(jié)果與之前公布的測(cè)量結(jié)果一致,對(duì)于大多數(shù)數(shù)字調(diào)制應(yīng)用來說絕對(duì)足夠好。

進(jìn)一步的EVM改進(jìn)需要更多的FIR濾波器抽頭,更高分辨率的DAC,也許還需要一些數(shù)字濾波器補(bǔ)償,用于sin(x)/x滾降和DAC重建濾波器滾降。

pYYBAGO3jzOAMum4AAdc2Tb01VM705.png?la=en&h=300&imgver=1

圖9.-4dBm 輸出功率時(shí)的射頻輸出頻譜。請(qǐng)注意,最差的DAC鏡像約為-70dBc,足以滿足大多數(shù)應(yīng)用的需求。

從輸出頻譜來看,近端噪聲頻譜密度由幾個(gè)因素決定:FIR濾波器階數(shù)、LO相位噪聲和調(diào)制器驅(qū)動(dòng)電平。

結(jié)論

本博客闡述了利用低功率 IQ 調(diào)制器(如 LTC5599 和 LTC5589)的詳細(xì)設(shè)計(jì)技術(shù)。為實(shí)現(xiàn)最高調(diào)制精度、最低噪聲和最低直流功耗,設(shè)計(jì)人員必須仔細(xì)考慮每個(gè)電路模塊,如本文所示。

審核編輯:郭婷

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