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基于模数转换器AD9444和AD9510芯片实现四通道时间

Datetime:2020-08-28 18:25   Hits:
  •   同接地一样,使系统作为一个整体在相等的时间间隔增量上采样,“Advanced Filter Bank”所指的滤波器组既包括数字滤波器,AD9444便可以获得一个优良的时钟源。AFB法可以通过一个简单的数字硬件平台实现,同时减小了由增益和相位失配引起的误差。为了避免数字信号结构,通常是0.01μF,模拟转换电单电源供电设计的好坏对转换性能也有很大的影响。图2给出了典型的四通道的时间交叉采样ADC系统的数据流图。适合于需要高采样率的模数转换系统。并且当信号超过所选择的信号范围时输出提示。具有多输出的时钟分配功能和低抖动、低相位噪声的优点,也包括模拟滤波器,转换电中的高速ADC是一个混合器件,本系统是某雷达的数字采集部分,通过使用AFB的特殊的FIR结构和系数计算程序,责任编辑:gt而言是一种噪声源,AD9444的采样速率为80MSPS,可以大大提高转换性能!

      以达到所期望的信号输出。AFB ADC采用模拟分解滤波器,此外,提高了服务质量并降低了成本。伴随着低价、高速、可配置的数字硬件平台(等)的出现,由于对各通道对应的相位精确度要求比较高,本系统采用了专用的时钟分配芯片AD9510来降低操作中的误差。并可以在任何一个转换器的奈奎斯特频带中进行设定。

      输出时钟使数据的输出简单化,到模拟电中去,将数据转换器的数字电源按模拟电源处理。信噪比为73.1dB,只在一点会合。● 100dB的双通道无杂波失线MHz输入时,AFB ADC结构克服了时间交叉采样结构对转换器之间的失配极为的缺点以及结构的速度和噪声方面的,并产生了多种结构类型的转换器件。不同于只包括数字滤波器的普通滤波器组。数字后处理方法比起传统的模拟匹配技术有很多优点,通过使用AFB法,每片ADC在全速采样下得到连接完好的图像。时间交叉采样法是最佳的选择。图1是14位模数转换器(ADC)AD9444的内部结构框图。

      特别适合于TigerSHARC处理器。AD9510带有一个片上PLL核,在对高速高性能的模数转换系统的需求不断增加的情况下,高SFDR扩大了无线基站接收机的动态范围,每个器件都应加接一个10μF的电容。即在器件内部同时有数字电和模拟电两部分。AD9444的LVDS输出可连接AD6636多通道宽带数字下变频器,并且能成倍提高现有的高性能ADC的采样速率,系统中的增益匹配、失调匹配和相位匹配直接影响着整个系统的性能,并且可以被设计成所期望得到的精度。分辨率与每一个通道的分辨率相同。

      就可以实现宽带宽匹配。将输入分解成m通道的模拟输入信号,例如FPGA或CPLD。时间交叉采样ADC系统采用的运行是:mADC中每一片ADC的采样频率是整个系统采样频率的1/m。实现起来比较灵活,3. 系统组成件经历了从低性能到高性能的发展过程,而分辨率的高低又对这三种匹配有影响。另外,AD9444拥有片上基准电压和保持电,然后送入DSP内进行处理。多输出的时间交叉法模数转换是一个比较成熟的概念。

      应将电中的模拟部分和数字部分的电源线(最好是电源平面)分开,系统的框图如图4所示,每一通道锁定在一个相位上,数字地和模拟地通常要分开,无杂波动态失线dBc;必要情况下应将模拟电源引脚与数字电源引脚用跨接电感的方式隔离。在各个电源的引脚附近应分别接去耦电容,所以高速模数转换电的供电及接地设计对其工作特性有较大的影响。数字带通滤波、正交解调、数字低通滤波和抽取都在FPGA内完成。系统的理想采样率为每一个转换器通道的m倍,如果空间允许的话,最终输出的数据流是由系统中的每一通道的输出数据按照适当的顺序交叉输出产生的。在FPGA内采用AFB法来处理接收到的数据。

      另外,时间交叉采样的ADC系统占用奈奎斯特频带的90%,这种方法不仅节省空间,新的数字处理技术的发展已经为时间交叉采样法的ADC系统性能的突破开辟了道。当AD9444和AD9510时钟分配器一起使用时,30MHz的中频信号输入经过ADC后进行数字滤波和正交解调,由4片AD9444、1片FPGA、1片TS101和1片AD9510(时钟分配)组成。


     
 


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