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AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接數字頻率合成器技術手冊

要長高 ? 2025-04-30 17:04 ? 次閱讀

概述
AD9164是一款高性能16位數模轉換器(DAC)和直接數字頻率合成器(DDS),支持高達6 GSPS的更新速率。DAC內核基于一個四通道開關結構,配合2倍插值濾波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高達12 GSPS。高動態范圍和帶寬使這些DAC非常適合最嚴苛的高速射頻(RF) DAC應用。

DDS由一組32個32位數控振蕩器(NCO)組成,各帶相位累加器。
與100 MHz串行外設接口(SPI)和快跳模式配合使用時,支持相位相干快速跳頻(FFH)和幾種模式以支持多種應用。
數據表:*附件:AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接數字頻率合成器技術手冊.pdf

在基帶模式下,元件的寬模擬帶寬能力和高動態范圍相結合,在最小一個載波至最大1.791 GHz信號帶寬的滿量程頻譜范圍內可支持DOCSIS 3.1電纜基礎設施合規性。2倍插值濾波器(FIR85)使AD9164能夠針對較低數據速率和轉換器時鐘進行配置,以降低系統總體功耗和濾波要求。在Mix-Mode?操作模式中,AD9164可在高達7.5 GHz的二階和三階奈奎斯特區內重構RF載波,同時仍保持出色的動態范圍。輸出電流可以在8 mA至38.76 mA范圍內進行編程。AD9164數據接口由最多八個JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道組成,可對其通道速度和通道數進行編程,從而實現應用靈活性。

SPI接口可配置AD9164并監控所有寄存器的狀態。AD9164提供165引腳、8 mm × 8 mm、0.5 mm間距CSP_BGA和169引腳、11 mm × 11 mm、0.8 mm間距、CSP_BGA兩種封裝,包括引腳選項。

應用

  • 寬帶通信系統
    • DOCSIS 3.1電纜調制解調器終端系統(CMTS)/視頻點播(VOD)/邊沿正交幅度調制(EQAM)
  • 無線通信基礎設施
    • W-CDMA、LTE、LTE-A、點對點

特性

  • DAC更新速率高達12 GSPS(最小值)
  • 6 GSPS直接RF頻率合成(最小值)
    • 直流至2.5 GHz(基帶模式)
    • 直流至6 GHz(2倍不歸零(NRZ)模式)
    • 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
  • 旁通插值
    • 2×、3×、4×、6×、8×、12×、16×、24×
  • 出色的動態性能
  • 快速跳頻

框圖
image.png

引腳配置描述
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典型性能特征
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主數字數據路徑
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圖109中的框圖展示了主要數字數據路徑的功能。數字處理包括一個輸入插值模塊,可選擇2倍插值(1x、2x或3x插值),三個額外的2倍半帶插值濾波器,一個最終的2倍NRZ模式插值濾波器FIR85(在某些情況下可繞過),一個由48位數控振蕩器(NCO)組成的正交調制器以及一個反sinc模塊。

所有的插值濾波器都接受同相(I)和正交(Q)數據流作為復數數據輸入。同樣,正交調制器和反sinc函數也接受輸入數據作為復數數據流。因此,要使用數字數據路徑功能,輸入數據必須是復數數據流。

在旁路模式(1x插值)下,輸入數據流應為實數據。

數據格式

AD9164所有模式下的輸入數據格式均為16位二進制補碼。數字數據路徑和數模轉換器(DAC)解碼器以二進制補碼格式運行。

為避免雜散頻率泄漏,輸入到DAC的數字碼必須圍繞零碼進行平衡(正碼數量必須等于負碼數量)。也就是說,必須從輸入數字碼中去除輸入直流偏移。否則,使用數控振蕩器(NCO)時,雜散可能會出現在直流偏移附近。NCO頻率的偏移在NCO頻率調諧字(FTW)中表現為一個小雜散。

插值濾波器

主數字數據路徑包含五個半帶插值濾波器,以及用于2x NRZ模式的最終半帶插值濾波器。這些濾波器中的第一對有兩種選擇,可設置為2x(HBA2)或3x(HBB3),如圖109所示。這些濾波器有兩種帶寬選擇,80%或90%。80%帶寬的濾波器功耗比90%帶寬的濾波器低。要選擇濾波器帶寬為90%,需將DATAPATH_CFG寄存器(0x111)的第4位編程為0b1。

在第一對濾波器之后是一系列2x半帶濾波器,每個濾波器的可用帶寬是前一個濾波器的一半。其中,HB4為45%,HB5為22.5%,HB6為11.25%。

最終的半帶濾波器FIR85用于2x NRZ模式。它的時鐘頻率為2×**f_{DAC}速率,可用帶寬為f_{DAC}**速率的45%。FIR85是一個復數濾波器,因此其帶寬在0 Hz處居中。FIR85濾波器與復數插值模式配合使用,可提高DAC更新速率,并使鏡像遠離所需信號。

表34展示了如何選擇每種可用的插值模式、它們的可用信號帶寬以及最大數據速率。計算可用信號帶寬(BW_{SIGNAL})的方法是將插值濾波器帶寬(BW_{FILT})乘以**f_{DAC}**除以插值因子,公式如下:BW_{SIGNAL}=BW_{FILT}×(f_{DAC}/Interpolation Factor)
image.png

流水線延遲會根據所選的數字數據路徑功能而變化。表33列舉了數字數據路徑模塊的流水線延遲示例。這些延遲是在JESD204B延遲基礎上額外增加的。

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