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高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)

發(fā)布時間:2017-06-20 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】來自Maxim的兩種新型數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)能夠為通信和儀表系統(tǒng)提供更高的動態(tài)特性,MAX5886/MAX5887/MAX5888 12位至16位轉(zhuǎn)換器在保持高采樣速率和低功耗的同時,具有出色的動態(tài)特性;14位轉(zhuǎn)換器MAX5195是工作在260Msps采樣速率產(chǎn)品中動態(tài)范圍最寬的一款。兩種芯片均可提供小尺寸、表貼封裝,這些DAC還支持多載波UMTS、CDMA和GSM。
 
現(xiàn)代通信系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字信息交換所必需的更高的信息帶寬是通過多種調(diào)制和編碼方法實現(xiàn)的,在發(fā)送器信號處理鏈路中這些方法要求更寬的動態(tài)特性。象UMTS、cdma2000®和GSM/EDGE這樣的應(yīng)用也要求較高的動態(tài)性能,它們已接近于從一個單一的信號發(fā)生源合成多個載波的要求。
 
UMTS每個發(fā)送器要求最多四個載波。GSM/EDGE和cdma2000單個發(fā)送器可能需要四至八個載波。多載波的合成要求信號通道具有足夠?qū)挼膭討B(tài)范圍。作為這種復(fù)雜調(diào)制波形的源頭,DAC已成為信號通路上的性能瓶頸。
 
UMTS基站目前正在引入多載波信號合成。因此,這些基站要求DAC滿足UMTS標(biāo)準(zhǔn),并留有足夠的盈余。該應(yīng)用中DAC的用武之地還包括,通過在信號中引入數(shù)字預(yù)失真,對功放的非線性進(jìn)行修正。僅這一個方面就會使DAC的帶寬要求增加三到五倍。這樣,四個UMTS載波(高達(dá)100MHz)的信號帶寬就要求更高的采樣速率和更高的模擬輸出頻率。500Msps刷新速率的MAX5888正是為這種應(yīng)用而設(shè)計。該器件的性能定義超出了多達(dá)四個UMTS載波的UMTS規(guī)范要求。
 
這種DAC的精度和信號帶寬也可勝任采用高階QAM的通信系統(tǒng)。高達(dá)QAM256的調(diào)制需要更寬的動態(tài)范圍來精確產(chǎn)生調(diào)制波形。
 
GSM/EDGE系統(tǒng)的發(fā)送波形甚至要求DAC提供更高的動態(tài)性能。多載波信號的合成將SFDR、IMD和SNR的要求推到了極限。對于這些要求苛刻的應(yīng)用,MAX5195可提供業(yè)界最高的SFDR、SNR和IMD。在DDS應(yīng)用中儀表信號的產(chǎn)生也要求DAC具有優(yōu)越的動態(tài)性能,MAX588X系列(MAX5886/MAX5887/MAX5888)和MAX5195非常適合于這種應(yīng)用。
 
MAX588X系列和MAX5195的優(yōu)勢
 
MAX588X系列的DAC能夠在很低的功耗水平下提供優(yōu)異的動態(tài)性能,具有業(yè)界領(lǐng)先的500Msps最高采樣速率。在50MHz輸出頻率和400Msps刷新速率時,MAX5888的SFDR超過了67dBc。另外在輸出頻率80MHz時還具有出色的SNR (-155dB/Hz)和雙音IMD (-72dBc)。這些特性是在500Msps的采樣率,單一3.3V電源和很低的功耗(235mW)下得到的。
 
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通過LVDS接口饋入,這有兩方面的好處:LVDS邏輯可非常有效地支持500Msps數(shù)據(jù)速率,另外差分輸入的數(shù)字信號也有助于降低數(shù)字接口上的系統(tǒng)噪聲。這在設(shè)計寬動態(tài)范圍系統(tǒng)時尤其重要。
 
MAX588X系列的動態(tài)性能只遜于新推出的MAX5195,見圖1所示,后者的性能超越了任何其它市售器件。除了優(yōu)異的SFDR性能,它的SNR也以-160dB/Hz的水平領(lǐng)先于業(yè)界,它的雙音IMD (32MHz輸出頻率時87dBc)也很出色。這款14位DAC的數(shù)字接口是LVPECL,和LVDS相似,也降低了高速數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸所帶來的系統(tǒng)噪聲。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖1. 該SFDR曲線在一定輸出頻率范圍內(nèi)對比了MAX5195和目前最好的競爭器件。
 
所有這些DAC都采用小型的QFN封裝:MAX588X系列為68引腳而MAX5195為48引腳。無引線的QFN封裝兼有小的外形尺寸(7mm x 7mm)和良好的熱、電性能。裸焊盤提供超低接地阻抗,進(jìn)一步降低了輸出信號中的雜散信號。
 
其他應(yīng)用
 
這些DAC還可以如何使用呢? 我們再來考察一下使用了數(shù)字預(yù)失真技術(shù)的多載波UMTS應(yīng)用。這種應(yīng)用要求很高的動態(tài)性能和100MHz的信號帶寬。有關(guān)雜散輻射的UMTS摸板要求雜散成分在1MHz的測量帶寬內(nèi)不大于-58dBc。圖2給出了在300Msps采樣速率和60MHz單音輸出時的輸出頻譜。象MAX5888這樣的器件在感興趣的100MHz帶寬內(nèi)具有充足的余量(超出模板要求8dB以上),為發(fā)送信號鏈路的各個環(huán)節(jié)留出了足夠的余量。擴頻信號可進(jìn)一步減少雜散輸出,為設(shè)計指標(biāo)提供更多余量。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖2. MAX5888的典型SFDR,圖示為60MHz輸出頻率,100MHz帶寬。
 
這種應(yīng)用的另一個重要指標(biāo)是鄰道功率比(ACPR)。圖3顯示了一個單載波UMTS的譜響應(yīng),載波對準(zhǔn)于60MHz。可以看到它與ACPR模板對于第一和第二相鄰信道的要求(-45dBc和-50dBc)完全符合,且有超過25dB的寬松余量。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖3. MAX5888的UMTS ACPR頻譜響應(yīng),圖示為61MHz輸出頻率下單個滿載載波的情況。
 
圖4顯示了MAX5888在四載波UMTS應(yīng)用(這可能是所有應(yīng)用中對ACPR要求最高的)中的ACPR特性。MAX5888 (對于此類應(yīng)用它是目前性能最高的方案)不僅符合-45dBc和-50dBc的模板要求,而且還留出了超過20dB的余量。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖4. MAX5888的UMTS ACPR頻譜響應(yīng),圖示為測試條件下,四個中心位于61MHz的滿載載波的情況。
 
CDMA載波合成具有類似的性能指標(biāo)要求。此架構(gòu)的主要規(guī)格是雜散輻射模板,其中包括ACPR模板要求。此標(biāo)準(zhǔn)的模板是變化的,取決于工作波段和發(fā)送器的輸出功率。圖5表示一個八音系統(tǒng),各音之間相隔1MHz,IF頻率對準(zhǔn)于30MHz。對于不同波段最苛刻的模板組合,在假定的40W發(fā)送功率下,雜散輻射模板電平為-59dBc。在這種最壞的正弦仿真測試條件下,MAX5888仍能以19dB的余量符合CDMA模板要求。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖5. 這個八載波測試向量頻譜圖展示了MAX5888優(yōu)異的多音IMD性能,非常適合于CDMA應(yīng)用。選定的輸出頻率中心位于30MHz。
 
在目前比較流行的無線通信系統(tǒng)中,GSM/EDGE要求的動態(tài)范圍最大。過去,多載波發(fā)送器由于受DAC性能的局限無法實現(xiàn),但是MAX5195突破了這個限制,正如它工作于四個間隔1MHz的正弦音時的IMD性能所示(圖6)。每個單音具有-18dBFS的載波電平,以避免DAC輸出信號被削波。該頻譜圖覆蓋了一個25MHz的窗口,中心位于48MHz。
 
高性能通訊系統(tǒng)中的數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)
圖6. 這個四載波測試向量頻譜圖展示了MAX5195優(yōu)異的多音IMD性能,非常適合于GSM應(yīng)用。輸出頻率中心位于48MHz。
 
IMD模板的-70dBc邊界很容易被MAX5888滿足,并留有8dB的余量。在輸出電平方面只需做出很小的讓步(相對于滿量程-15dB),性能便可提高6dB。MAX5888的SNR高達(dá)-160dB/Hz,同樣領(lǐng)先于業(yè)界,這使該器件成為目前滿足高標(biāo)準(zhǔn)、多載波GSM/EDGE應(yīng)用要求的最高性能器件。
 
結(jié)束語
 
兩種來自Maxim的DAC為通信系統(tǒng)設(shè)計者在多載波信號合成領(lǐng)域提供了新的選擇。MAX5886/MAX5887/MAX5888系列兼有出色的動態(tài)性能和低功率消耗,并具有低噪聲系統(tǒng)級工作方式。MAX5195以高至260Msps的采樣速率提供目前最高的動態(tài)范圍,使多載波GSM合成成為現(xiàn)實。
 
本文來源于Maxim。
 
 
 
 
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