信号链基础知识:高速数模转换器的数字特性

ti 的 dac34h84是一款 4 通道、16 位、1250 msps 的 dac。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 dac 时钟域的输入 fifo、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正(请参见图 1)。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。
第一个数字模块是插值模块,它负责增加 dac 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入采样点之间插入零来完成这项工作,其在 fif 和 fin – fif 产生两个信号。通过一个数字低通滤波器后,去掉了位于 fin – fif 的第二个信号,只在 fif 留有信号。使用插值的原因与大多数高速 dac 使用的零阶保持输出结构有关。利用零阶保持,dac 根据时钟周期初期的数字采样对输出振幅进行相应的设置,然后保持住,直到时钟周期和下一个输出采样末端为止。这样便产生一种“上楼梯式”的输出,其频率响应如方程式 1 表示:
图 1 dac34h84 功能结构图
其中,fif 为模拟输出频率,而 fs 为采样速率。这种响应具有低通效果(请参见图 2),其 f = fs/2 时的损耗为 ~ 3.5 db,并在 fs 倍数时为零。尽管 dac 输出在 n*fs +/- fif 时会有信号图像,但较高奈奎斯特 (nyquist) 区域的图像振幅远低于 fif 处的信号,从而有更低的信噪比 (snr),并可能出现明显的振幅下降。这便将大多数应用限制在 fs/2 以下的输出信号频率。另外,fif 处的信号和 fs – fif 图像之间的间隔,随着 fif 接近 fs/2 而减小,从而让 dac 输出端的模拟滤波器(作用是去除 fs – fif 多余图像)难以建立,最终将大多数应用的 fif 限制在 fs/3 以下。
图 2 无插值模块的 dac 输出频谱
利用 dac 插值模块增加 dac 内部采样速率,只需让 dac 的数字接口速率 fin 足够高,以允许信号带宽传输,并且只需增加少量的额外带宽便可以拥有插值滤波器过渡频带(实信号时 fin > 2.5*bw,复信号时 fin > 1.25*bw)。利用插值增加采样速率,可以让信号轻松地位于 fs/2 以下。
增加采样速率的另一个好处是,让数字混频能够将输出if增加至更高频率。例如,使用 2x 插值,输出频率便可高于 fin/2,而如果不使用插值就不可能获得这一结果(请参见图 3)。一般而言,复输入信号使用复混频器,目的是避免混频过程中产生图像。混频输出可以为实 if 信号,也可以是复 if 信号,在模拟 iq 调制器 dac 之后有效。
图 3 2x 插值的 dac 输出频谱
将复 dac 输出用于模拟正交调制器 (aqm),突出表明了高速 dac 共有的另一个有用的数字特性—正交调制器校正模块。该模块负责对模拟正交调制器的增益、相位和偏移失衡进行校正,从而改善 aqm 边带抑制度和 lo 馈通性。
最后,位于数字信号链末端的是数字 fir 滤波器,它负责对首个奈奎斯特区域的 sin(x)/x 高低频规律性衰减进行补偿。在 dac34h84 实施中,该滤波器可以提供高达 0.4*fdac 的补偿,且误差低于 0.03db。
正如本文所述,如 dac34h84 等高速 dac 拥有大量的数字特性。这些特性,通过降低数据速率和改善输出信号特性,让系统实施变得简单和容易。

由于5G基带部件缺货,苹果iPhone 12或将推迟发布
关于一种双核安全芯片的设计实现
如何确保航空安全
三大运营商相继发布2020年11月的主要运营数据
关于电磁流量计的工作原理
信号链基础知识:高速数模转换器的数字特性
三星CMOS芯片大涨20%,OV受益 索尼力证:并未缺货涨价
保持数据中心稳定运行,功耗是一大挑战
山东移动打造出了全国首条全程实现5G网络全覆盖的高铁线路
苹果新iPad抢先看 本周五八时首发销售
关于USB2.0变成USB Type-C的方法分析介绍
2023北京安博会,精华隆创新驱动与行业一起腾飞
荣耀京东超级品牌日,超多爆款锐龙本钜惠促销!
HT8696丨9.5W防削顶双声道D类音频功率放大器
小米6和来自未来的小米mix,你喜欢哪一款?
等离子抛光机厂家和赢浅析等离子纳米抛光设备的适用行业和特点
苹果创下逾6个月来最长连跌 市值已蒸发逾1000亿美元
EMC交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试解析
Finger Sense是什么,一种新型的触屏技术
苹果正式发布了两款搭载A12仿生芯片的iPad mini和iPad Air