电路功能与优势
本文所述电路可以在i/q调制器 adl5375 与高速dacad9779a 之间提供一种简单有效的接口。由于adl5375与ad9779a具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(snr),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的500 mv偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(rsli、rslq)可以适当调整dac摆幅,同时分辨率或0.5 v偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。
图1. ad9779a与adl5375之间的接口,利用50 ω接地电阻为adl5375-05基带输入提供500 mv直流偏置电压(原理示意图)
电路描述
adl5375用于以最少的元件与adi公司txdac®系列转换器(ad97xx)实现接口,其基带输入要求采用500 mv的直流共模偏置电压。ad9779a每路输出的摆幅为0 ma至20 ma,因此在各dac输出处配置一个50 ω接地电阻,便可提供所需的500 mv直流偏置电压。仅配置四个50 ω电阻时,每个引脚上的电压摆幅为1 v峰峰值,这使得每个输入对上的差分电压摆幅为2 v峰峰值。
在接口中增加电阻rsli和rslq之后,可以减小dac的输出摆幅,而dac分辨率则不受影响。如图1所示,该电阻配置在差分对两侧之间,用作分流电阻,具有减小交流摆幅的作用,但不会改变已由50 ω电阻确立的直流偏置电压。
该交流限幅电阻值根据所需的交流电压摆幅来选择。所示为使用50 ω偏置设置电阻时,限幅电阻与其产生的峰峰值交流摆幅之间的关系。请注意,adi公司的所有i/q调制器均在其基带输入上提供相对较高的输入阻抗(通常大于1 kω)。因此,i/q调制器的输入阻抗将不会影响dac输出信号的量程。
图2. 使用50 ω偏置设置电阻时,交流限幅电阻与峰峰值电压摆幅之间的关系
驱动调制器时,一般需要用低通滤波器对dac输出进行滤波,以便消除镜像频率。以上接口非常适合接入这种滤波器。低通滤波器可以插入在直流偏置设置电阻与交流限幅电阻之间,这样可确定滤波器的输入与输出阻抗。
图3为一个模拟滤波器示例,它采用一个三阶椭圆滤波器,其3 db频率为10 mhz。输入与输出阻抗匹配有助于简化滤波器设计,因此所选分流电阻为100 ω;对于0 ma至20 ma dac满量程输出电流,该电阻可产生1 v峰峰值差分交流摆幅。此滤波器的模拟频率响应曲线如图4所示。在实际应用中,用标准值元件,再配合i/q调制器的输入阻抗(2900 kω,与几pf输入电容并联)会略微改变其频率响应特性。
图3. dac调制器与10 mhz、三阶、低通滤波器接口(计算得出的器件值)
图4. dac调制器与10 mhz、三阶贝塞尔滤波器接口的模拟频率响应曲线
adl5375的所有电源引脚都必须连至同一5 v电源。相同名称的相邻引脚可以连在一起,并通过0.1 μf电容接到一个大面积地层去耦。这些电容应尽可能靠近器件。电源电压的范围为4.75 v至5.25 v。
com1引脚、com2引脚、com3引脚和com4引脚应通过低阻抗路径连至同一接地层。封装下侧的裸露焊盘也应焊接至低热阻抗和电阻抗接地层。如果接地层跨越电路板上的多层,则这些层应利用裸露焊盘下面的9个过孔拼接在一起。应用笔记an-772 详细讨论了lfcsp_vq的热接地和电接地。
常见变化
利用本文所描述的接口,可以将任何具有0 ma至20 ma对地参考输出电流的txdac转换器与任何具有0.5 v输入偏置电平的i/q调制器进行接口。对于零中频应用,ad9783 双通道dac可提供lvds接口,而cmos驱动的双通道dacad9788 则可以为i/q调制器产生高分辨率复合中频输入。adl5370/adl5371/adl5372/adl5373/adl5374 系列i/q调制器提供窄带操作,具有高输出1 db压缩点和oip3,而 adl5375 则在400 mhz至6 ghz范围内提供宽带高性能操作。adl5385 i/q调制器采用一个2 × lo,工作频率范围为50 mhz至2.2 ghz。
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