跳转到主要内容

高速ADC

数字需求:高速ADC和雷达系统的挑战与解决方案

selina /

<strong>Duncan Bosworth,ADI公司</strong>

现代高级雷达系统受到多方面的挑战,人们提出了额外的
一些运行要求,包括需要支持多功能处理和动态模式调
整。此外,频率分配上的最新变化导致许多雷达系统的工
作频率非常接近通信基础设施和其他频谱要求极高的系
统。未来的频谱拥塞状况预期会更严重,问题将恶化到雷
达系统需要在运行时进行调整以适应环境和运行要求,这
使得雷达系统需要向认知化和数字化发展。
更多数字信号处理的需求推动雷达信号链要尽早向数字化
过渡,使得模数转换器(ADC)更靠近天线,这进而又会带
来若干具挑战性的系统层面难题。为了更深入地讨论这个
问题,图1显示了目前典型的X波段雷达系统的高层次概略
图。该系统通常使用两个模拟混频级。第一级将脉冲式雷
达回波混频至约1 GHz频率,第二级混频至100至200 MHz的
中频(IF),以便能够利用200 MSPS或更低的模数转换器对信
号进行12位或更高分辨率的采样。

高速ADC的电源设计

selina /

<strong>作者:Rob Reeder,ADI高速信号处理部(北卡罗莱纳州格林斯博罗)资深应用工程师</strong>

<strong>内容提要</strong>

如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。

本技术文章将描述用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器的要求。总之,本文将描述一些简单的指导方针,以便带给用户一些指导,帮助其为高速转换器设计电源。

【视频】使用AD9625 2.5 GSPS高速ADC

selina /

本视频演示AD9625的性能优势以及增强的功能;该器件是一款12位、2.5 GSPS高速ADC(模数转换器)。

<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=3632483715001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>

<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/motor-control-pavilion-ho…,获取更多电机控制设计信息</a></strong>

高速ADC测试和评估

selina /

<strong>作者:Brad Brannon和Rob Reeder</strong>

<strong>应用范围</strong>

本应用笔记将介绍ADI公司高速转换器部门用来评估高速ADC的特征测试和生产测试方法。本应用笔记仅供参考,不能替代产品数据手册。

<strong>动态测试硬件设置</strong>

SNR、SINAD、最差杂散和IMD均通过类似于图1的硬件设置进行测试。在生产测试中,测试硬件均高度集成,但硬件原理都是一样的。动态测试的基本设置包括一个信号发生器、带通滤波器、测试夹具、低噪声电源、编码源(通常集成于评估板中)、数据采集模块和数据分析软件。ADI公司提供了相应的应用软件和硬件,用以在基准评估中提供帮助。请参阅“ADC FIFO套件”部分。

高速ADC PCB布局布线技巧

selina /

<strong>作者:Rob Reeder</strong>

<strong>简介</strong>

在当今的工业领域,系统电路板布局已成为设计本身的一个组成部分。因此,设计工程师必须了解影响高速信号链设计性能的机制。

在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计较布局布线的每一个细节。本应用笔记提供的信息对设计工程师的下一个高速设计项目会有所帮助。

<strong><a href="http://adi.eetrend.com/files/2017-05/wen_zhang_/100006051-18690-1142cn…:高速ADC PCB布局布线技巧</a></strong>