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ADF4169直接調制/快速波形產生13.5 GHz小數N分頻頻率合成器技術手冊

要長高 ? 2025-04-25 11:18 ? 次閱讀

概述
ADF4169是一款具有調制、以及快速和慢速波形產生能力的13.5 GHz小數N分頻頻率合成器, 該器件使用25位固定模數,提供次赫茲頻率分辨率。

ADF4169由低噪聲數字鑒頻鑒相器(PFD)、精密電荷泵和可編程參考分頻器組成。 該器件內置一個Σ-Δ型小數插值器,能夠實現可編程小數N分頻。 INT和FRAC寄存器可構成一個總N分頻器 N = INT + (FRAC/2 ^25^ ).

ADF4169可用于實現頻移鍵控(FSK)和相移鍵控(PSK)調制。 還有一些可用的頻率掃描模式,可在頻域內產生各種波形,例如鋸齒波和三角波。 掃描可以設置為自動進行,也可以設置為通過外部脈沖手動觸發每個步驟。 ADF4169具有周跳減少電路,可進一步縮短鎖定時間,而無需修改環路濾波器

所有片內寄存器均通過簡單的三線式接口進行控制。 ADF4169采用2.7 V至3.45 V模擬電源和1.8 V至2.0 V數字電源供電,不用時可以關斷。
數據表:*附件:ADF4169直接調制 快速波形產生13.5 GHz小數N分頻頻率合成器技術手冊.pdf

應用

  • FMCW 雷達
  • 通信測試設備
  • 通信基礎設施

特性

  • RF帶寬達13.5 GHz
  • 高速和低速FMCW斜坡發生
  • 25位固定模數可提供次赫茲頻率分辨率
  • PFD頻率最高達130 MHz
  • 歸一化相位噪底:-224 dBc/Hz
  • FSK和PSK功能
  • 鋸齒波、三角波和拋物線波形發生
  • 斜坡與FSK疊加
  • 具有2種不同掃描速率的斜坡
  • 斜坡延遲、頻率回讀和中斷功能
  • 可編程相位控制

框圖
image.png

應用信息

直接轉換調制器

直接轉換架構用于實現基站發射機。圖40展示了如何使用亞德諾半導體ADI)公司的器件來構建這樣一個系統。

電路框圖顯示AD9761 TxDAC(發射數模轉換器 )與ADL5375配合使用。在此信號鏈部分使用雙積分型數模轉換器(如AD9761 ),可確保(在整個溫度范圍內)誤差積分最小化。

本地振蕩器(LO)由ADF4355 - 3實現。低通環路濾波器采用ADIsimPLL工具進行設計,鑒頻鑒相器(PFD)頻率為61.44 MHz,閉環帶寬為20 kHz 。

ADL5375的LO端口可由ADF4355 - 3的互補射頻輸出RF_{OUT}A+/RF_{OUT}A- 進行差分驅動。與單端驅動相比,差分驅動可使二階失真性能提高6dB以上,并消除了將單端LO輸入轉換為更理想的差分LO輸入至ADL5375時所需平衡變壓器帶來的損耗。

ADL5375可接受的LO驅動電平范圍為 -6 dBm至 +6 dBm 。ADF4355 - 3的最佳LO功率可通過軟件設置為 -4 dBm至 +5 dBm,從而可將各輸出的功率電平從 -4 dBm提高到 +5 dBm 。

射頻輸出設計用于驅動50Ω負載;不過,如圖40所示,必須進行交流耦合。如果I和Q輸入由2V峰峰值的正交信號驅動,ADL5375調制器的輸出功率約為2 dBm。
image.png

電源供應

ADF4355 - 3包含四個多頻段壓控振蕩器(VCO),共同覆蓋一個倍頻程的頻率范圍。為確保最佳性能,給VCO引腳連接一個低噪聲穩壓器至關重要,比如ADM7150。將同一個穩壓器連接到V_{VCO}、V_{BIASVCO}、V_{IAS}V_r 。

對于3.3V電源引腳,可使用一個或兩個ADM7150穩壓器。圖42展示了推薦的連接方式。
image.png

印刷電路板(PCB)設計指南:芯片級封裝

32引腳框架芯片級封裝的引腳為矩形。印刷電路板(PCB)上這些引腳的焊盤應比封裝焊盤寬0.1mm,長度和寬度應分別比封裝焊盤長0.05mm,以最大化焊點尺寸。

芯片級封裝的底部有一個中央外露散熱焊盤。PCB上的散熱焊盤尺寸必須至少與PCB上的外露焊盤一樣大。散熱焊盤與焊盤圖案的內角邊緣之間必須至少有0.25mm的間隙。這樣可防止散熱焊盤短路。

為改善封裝的散熱性能,可在PCB散熱焊盤上使用導熱過孔。如果使用過孔,應將其納入1.2mm×0.33mm的散熱焊盤網格中。過孔直徑必須在0.3mm至0.33mm之間,且過孔壁必須鍍上1盎司銅以進行引腳連接。

對于像ADF4355 - 3這樣的微波鎖相環(PLL)和VCO芯片,要注意電路板堆疊和布局。請勿使用FR4材料,因為它在3.2GHz時損耗過大。應使用Rogers 4350、Rogers 4003或Rogers 3003介電材料,效果更佳。

注意射頻輸出走線,盡量減少不連續性,確保最佳信號完整性。過孔布局和接地至關重要。

輸出匹配

低頻輸出可按需簡單地交流耦合到下一級電路;然而,如果需要更高的輸出功率,則使用上拉電感來提高輸出功率電平。

image.png
當不需要差分輸出時,終止未使用的輸出或將其連接在一起(使用平衡 - 不平衡變壓器 )。

對于2GHz以下的較低頻率,建議在RF_{OUT}A+/RF_{OUT}A- 引腳上使用100nH電感。

RF_{OUT}A+/RF_{OUT}A- 輸出是差分電路。盡可能為每個輸出提供相同(或相似)的元件,例如相同的并聯電感值、旁路電容和終端。

輔助頻率輸出RF_{OUT}B+/RF_{OUT}B- 的處理方式與RF_{OUT}A+/RF_{OUT}A- 輸出相同。如果不使用,讓RF_{OUT}B+/RF_{OUT}B- 引腳懸空。

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