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射频采样ADC

【下载文档】用射频采样ADC破解宽带难题

editor Chen /

<strong>摘要</strong>

现代电子战(EW)系统开发人员面临着众多挑战,其中包括日益增加的频谱拥堵以及以更高的探测灵敏度对更宽的带宽进行监视等难题。此外,系统开发人员还面临巨大压力,要缩短开发时间,众多现有开发模型难以应对,因而需要各类定制型硬件和固件设计,以便在尺寸、重量和功率三重限制下提升性能水平。

新型每秒千兆采样(GSPS)高速转换器、高性能FPGA和FPGAIP内核已经开始改变现状,为设计师带来了现成的解决方案和可配置的构建模块,助其从容面对新一代挑战。一种采用ADI GSPS ADC并且搭载Altera® FPGA和通道化IP的参考设计将向我们展示,设计师如何在缩短上市时间的条件下,打造出最先进的电子情报和数字RF存储器系统解决方案。

射频采样ADC输入保护:这不是魔法

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<font color="#FF8000">作者:Umesh Jayamohan</font>
任何高性能模数转换器(ADC),尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。 很多情况下,射频采样ADC可对几百MHz的信号带宽进行数字量化。 前端可是有源(使用放大器)也可是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。 无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。

射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管尺寸支持的最大电压也较低。 因此,在数据手册中规定的出于可靠性原因而不应超出的绝对最大电压,将当前主流的射频采样ADC与之前的老器件相比,可以发现这个电压值是变小的。

在使用ADC对输入信号进行数字量化的接收机应用中,系统设计人员必须密切关注绝对最大输入电压。 该参数直接影响ADC的使用寿命和可靠性。 不可靠的ADC可能导致整个无线电系统无法使用,且更换成本也许非常巨大。