《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > ADS5287及其在MIMO接收機中的應用
ADS5287及其在MIMO接收機中的應用
來源:電子技術應用2011年第10期
劉曉明,何 徽,吳皓威,汪夢柔
(重慶大學 通信工程學院,重慶400030)
摘要: 介紹了TI公司模數轉換器ADS5287的性能特點。用ADS5287作為模數轉換器設計了MIMO中頻接收機電路,完成了系統的PCB設計,并使用Hyperlynx軟件中的Boradsim工具對設計中重要的高速信號線做了信號完整分析。
中圖分類號: TN492
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)10-0049-04
ADS5287 and its application in MIMO receiver
Liu Xiaoming,He Hui,Wu Haowei,Wang Mengrou
College of Communication Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030,China
Abstract: This article introduced detailed performance characteristics of TI′s ADC ADS5287,designed IF receiver in MIMO system using ADS5287 as the ADC module,completed PCB design of the MIMO IF receiver, and made a signal integrity analysis of high speed signal lines using the Boarsim tool of Hyperlynx.
Key words : A/D converter;MIMO receiver;ADS5287;Hyperlynx;signal integrity


 隨著各種無線通信業務和寬帶數據業務的不斷發展,無線頻譜資源越來越緊張。如何更高效地利用有限的頻譜資源成為無線通信研究的焦點。多天線技術(MIMO)充分利用了空間資源,可以通過空間復用、空間分集或智能天線技術,達到提高數據比特率、降低誤碼率或提高信噪比的目的。MIMO技術可以在不增加系統帶寬和天線總發射功率的情況下大幅提高信道容量,近年來成為無線通信研究的熱點,得到了較為廣泛的應用。
    在MIMO接收機中,多根接收天線對模數轉換模塊的通道數目提出了要求,而且要求各通道的信號延遲和增益要相同。TI公司的8通道模數轉換器ADS5287的時鐘分配電路能將各通道的孔徑延遲誤差控制在±20 ps以內,并且8個模數轉換通道均使用同一個參考電壓,保證各通道的延遲和增益是相同的,所以該芯片適合用于MIMO接收機的模數轉換。另外,TI公司在ADS5287的制造過程中,對每一塊芯片的內部參考電壓電路進行了校準,使得不同的芯片之間的參考電壓一致,有利于在一個設計中使用多塊ADS5287,同時保證每一個通道的增益相同,便于對系統的天線數目進行擴展。所以,本文選用ADS5287設計了用于MIMO中頻接收機的硬件電路。
    在該設計中輸入信號為中頻信號,在設計AD前端驅動電路時需要考慮與中頻輸入信號線阻抗匹配的問題。ADS5287采樣為中頻采樣,采樣頻率較高,同時每個通道的數據輸出方式為串行輸出,數據速率高達650 Mb/s。所以在PCB設計中需要充分考慮數字信號的完整性問題。
1 系統結構
    系統結構框圖如圖1所示。本設計采用TI公司的ADS5287對射頻前端輸出的8路中頻信號進行采樣,采用MINI公司的RF變壓器TC1-1T+將單端中頻信號轉換為差分信號,作為ADS5287的模擬輸入。采用Altera公司的CycloneⅢ系列FPGA芯片EP3C120F780C7N作為信號處理芯片,對模數轉換得到的數據進行數字下變頻及基帶信號處理。使用TI公司的時鐘發生芯片CDCE62005為AD采樣芯片和FPGA提供時鐘。使用宏晶公司的單片機STC89LE52來配置CDCE62005和ADS5287。

2 ADS5287簡介
    ADS5287是一款高性能、低功耗的8通道模數轉換器,分辨率為10 bit,最高采樣率可達65 MS/s,模擬輸入帶寬為520 MHz。ADS5287由時鐘管理、模數轉換、片內參考電壓電路、控制寄存器、并串轉換、LVDS驅動、功耗管理等模塊組成。
    ADS5287的采樣時鐘輸入電路支持LVCMOS、LVPECL和LVDS電平標準。ADS5287中從時鐘源到各個通道采樣電路的時鐘路徑匹配,保證了各通道之間的孔徑延遲誤差在±20 ps以內。
    由于采用了基于開關電容的差分采樣保持結構,ADS5287的模擬輸入電路在輸入信號頻率較高或采樣頻率較高的情況下仍然具有良好的交流性能。在輸入模擬信號頻率為25 MHz、采樣頻率為65 MS/s的條件下,其信噪失真比(SINAD)可達62 dB[1]。
    ADS5287內部用一個參考電壓電路為8個ADC通道提供參考電壓,這樣,同一塊芯片上的8個ADC通道所使用的參考電壓均相同。另外,在制造過程中,每一塊芯片的參考電壓都經過校正,保證了不同芯片之間的ADC通道所使用的參考電壓都是相同的。這有利于在一個MIMO接收機中使用多片ADS5287,同時保證每一個ADC通道的增益相匹配,便于對系統的天線數目進行擴展。
    ADS5287內部有一組控制寄存器,控制整個芯片的工作方式。控制寄存器可以通過信號線CS、SCLK和SDATA按照規定的時序串行配置。通過對控制寄存器的配置,可使芯片工作在不同的模式。例如,可使整個芯片或部分ADC通道工作在休眠模式以節省功耗,可以選擇LVDS輸出的驅動能力以適應不同的負載等。在使用時可根據需要對ADS5287進行配置。
3 中頻接收機中ADS5287外圍電路的設計
3.1 時鐘

    對于模數轉換器,時鐘信號的穩定性很重要。采樣時間的定時誤差將造成采樣幅度的誤差,進而降低信噪比。模數轉換器的信噪比和各影響因素的關系[5]如下:
    
其中,fa為輸入模擬信號的頻率,tJ為時鐘信號抖動的RMS值,ε為ADC的平均DNL,N為ADC的分辨率,Vn為熱噪聲。由式(1)可知,當信號輸入頻率較高時,時鐘的穩定對信號的SNR影響很大。所以在本設計中使用TI公司的低抖動時鐘發生芯片CDCE62005為ADS5287提供LVDS電平的時鐘信號。時鐘信號采用交流耦合方式。差分的時鐘驅動有利于抑制共模噪聲對時鐘的干擾,降低時鐘抖動,提高時鐘穩定性。
3.2 模擬輸入
    ADS5287的模擬信號輸入端需要從外部提供1.5 V的直流偏置電壓,該電壓可由ADS5287的Vcm引腳提供。ADS5287的模擬輸入引腳需要一個直流偏置電流,8個ADC的輸入總共需要直流電流的強度[1]為:
    

 

 

    阻抗匹配通過R509實現。ADS5287輸入端阻抗很大,近似地看作是無窮大。故R509與后級電路并聯后的阻抗仍為49.9 Ω。TC1-1T+為1:1變壓器,所以從變壓器初級線圈看,輸入阻抗為49.9 Ω,與傳輸線的阻抗相匹配,可以減小IF輸入端的信號反射。R514和R515的作用是減小由采樣電流和寄生參數共同造成的振鈴,減小采樣頻率的泄漏。
3.3 參考電壓
    ADS5287的參考電壓的產生方式可以很靈活,有3種模式可供選擇:內部產生、外部輸入參考電壓或外部輸入VCM電壓。
    在本設計中,內部產生模式能夠滿足應用,并且使用內部模式不需要另外提供電壓源,可簡化電路設計。所以在本文的設計中,ADS5287的參考電壓的產生采用內部產生的模式。
    在內部產生模式下,內部參考電壓電路產生REFt(2.5 V)、REFb(0.5 V)、Vcm(1.5 V),供8路ADC使用。REFt(2.5 V)和REFb(0.5 V)電壓差值為2.0 V,決定了模擬輸入信號的差分電壓動態范圍為2.0 Vpp。Vcm為1.5 V, 模擬輸入信號的直流偏置電壓范圍為1.5 V±0.05 V。
4 PCB設計與信號完整性仿真
4.1 PCB設計

    考慮到該設計是用于MIMO技術的,因此各通道的信號應該同時到達ADC,故各通道的模擬信號線之間應該等長。另外,因為在該應用中ADS5287的采樣率較高,而數據輸出是串行輸出,因此數據輸出的信號速率很高。例如,若采樣率為65 MS/s,AD采樣分辨率為10 bit,則數據傳輸速率為65×10=650 MHz。這就要求在PCB設計時要充分考慮信號完整性問題和時序問題。需要慎重選擇PCB的層疊結構、各類信號線的線寬,線距以控制走線的阻抗和差分線的差分阻抗。在本設計中,采用6層板,層疊結構為:信號-地-信號-電源-地-信號,層間填充介質選用介電常數為4.8的FR4。頂層信號層和底層信號層到地層距離為5 mil,頂層和底層單端信號走線線寬為6 mil,走線的特性阻抗為57.34 Ω。頂層的差分信號走線線寬為5 mil,間距為5 mil,差分阻抗為100.31 Ω。
    各通道的差分數據線之間應該等長,且與時鐘線等長。另外,每根差分對的差分線之間也要求等長、并且差分對內部兩根差分線之間的等長要優先于差分對之間的等長,因為差分對內部差分線之間的長度不匹配會同時帶來信號完整性問題和時序偏移問題。為了滿足上述布線規則,PCB布線采用了蛇形走線。在布線設計時嚴格控制了ADCLK、LCLK、OUT1~OUT8這10對差分線的線長,任何兩根線的長度偏差保持在±5 mil之內,保證了各信號在PCB走線上的傳輸延遲偏差很小(在±0.83/s之內),可以忽略。
4.2 信號完整性分析
    在本文所設計的系統中,ADS5287的8個數據通道的輸出以及2個時鐘輸出為高速信號線,數據速率高達650 Mb/s,均采用LVDS電平標準。為了驗證高速信號線的信號完整性,在完成系統的PCB設計之后,使用Hyperlynx軟件的Boardsim工具對PCB設計進行了信號完整性分析。仿真中,ADS5287和EP3C120F780C7N所使用的模型均為制造商提供的IBIS模型,所以得到的結果具有重要的參考價值。
4.2.1反射分析
    圖4所示為對三種信號線接收端波形仿真的結果,(a)、(b)、(c)的波形為LVDS接收端正負端信號,(d)、(e)、(f)的波形為接收端的差分信號(正端與負端的電壓差)。主要觀察(d)、(e)、(f)的波形,因為LVDS接收器是通過檢測正負接收端電壓的差值來判決的。圖4(a)、(d)為ADCLK,其頻率為65 MHz,圖4(b)、(e)為LCLK,其頻率為390 MHz,圖4(c)、(f)為數據線,數據速率為650 MHz。(a)、(b)、(c)中示波器橫軸刻度為5 ns/div,(d)、(e)、(f)中示波器橫軸刻度為1 ns/div。由仿真結果可知,使用差分信號線有效抑制了共模干擾,時鐘線上波形在邊沿處的單調性很好,較平滑,沒有出現因反射而引起的鋸齒狀抖動。數據線上頻率較高為650 MHz,波形也很平滑,沒有出現因反射而引起的鋸齒狀抖動。

4.2.2 串擾分析
    因為ADS5287的數據輸出頻率較高,而各通道的數據線彼此靠得很近,故有必要對這些線進行串擾分析。在Boardsim中對所有可能受到攻擊的ADS5287的輸出數據線和時鐘線進行了串擾分析,結果如圖5所示。圖中虛線為接收端高低電平判決門限。實線為各接收端接收高電平時,疊加的串擾。由圖5可知,結果中最大的串擾峰峰值為25 mV,疊加了串擾的高電平信號仍然遠遠高于高電平判決門限電平。從該分析可看出,利用LVDS電平標準來進行高速數據傳輸,能有效抑制信號線間的串擾。首先,作為攻擊者,差分線上的電流大小相等,方向相反,差分線又彼此靠近,對外的干擾可相互抵消。其次,作為被干擾者,差分線由于彼此靠近,受到的干擾相同,差分信號中干擾被抵消。

    本文介紹了TI公司的ADS5287模數轉換器的結構、原理以及應用電路設計。并結合Altera公司的CycloneⅢ系列的FPGA芯片EP3C120F780C7N,設計了支持8通道的MIMO中頻接收機的電路。對設計完成后的PCB中的重要高速信號線進行了信號完整性仿真。
參考文獻
[1] Texas Instruments.10 bit, Octal-channel ADC up to  65 MS/s[Z].2008.
[2] Texas Instruments.Five/Ten output clock generator/jitter cleaner with integrated dual VCOs[Z].2010.
[3] Altera.Cyclone Ⅲ device handbook[Z].2010.
[4] Altera.Cyclone Ⅲ device handbook[Z].2010.
[5] Analog Devices.Aperture uncertainty and ADC system  performance[Z].1998.
[6] 廖承恩.微波技術基礎[M].西安:西安電子科技大學出版社.1994.
[7] STEPHEN H,GARRETT W,JAMES A.High-speed digital system design.lnd ed[M].New York:John Wilwy&Sons,2000.
[8] 張海風.HyperLynx仿真PCB設計[M].北京:機械工業出版社.2005.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
中国av一区| 免费看的黄色欧美网站| 亚洲国产精品t66y| 久久成人在线| 亚洲欧美综合一区| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 亚洲精品欧美一区二区三区| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 国产一区二区欧美日韩| 国产午夜精品视频| 国语自产精品视频在线看一大j8 | 久久av在线看| 久久er精品视频| 欧美亚洲一区| 欧美一区二区在线看| 欧美一区二区三区久久精品| 午夜久久久久| 欧美一区二区三区日韩视频| 欧美一区二区三区另类| 久久精品人人做人人爽| 久久久久久91香蕉国产| 久久一本综合频道| 欧美a级理论片| 欧美久久久久久久久| 欧美日韩国产区| 欧美视频官网| 国产美女精品视频| 韩国在线视频一区| 亚洲国产精品毛片| 一本久久综合| 午夜国产一区| 亚洲国产天堂久久国产91| 91久久精品美女| 亚洲毛片播放| 亚洲综合精品四区| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 久久午夜精品一区二区| 欧美不卡视频一区| 欧美日韩亚洲网| 国产精品视频内| 一区二区在线观看视频在线观看| 亚洲激情成人| 亚洲欧美激情四射在线日 | 国产精品成人v| 国一区二区在线观看| 亚洲精品极品| 亚洲性图久久| 亚洲国产精品va在线看黑人| 99在线精品视频| 欧美在线国产精品| 欧美电影免费观看高清完整版| 欧美日韩视频第一区| 国产区在线观看成人精品| 亚洲成色999久久网站| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 久久只精品国产| 欧美日韩精品在线观看| 国产亚洲成av人在线观看导航 | 欧美日韩在线直播| 国产一区二区三区av电影| 亚洲精品久久视频| 欧美一区二区女人| 99精品国产福利在线观看免费| 午夜日韩激情| 欧美国产精品久久| 国产精品揄拍500视频| 伊人婷婷久久| 亚洲综合成人在线| 日韩亚洲一区二区| 久久久欧美精品sm网站| 欧美视频日韩视频在线观看| 韩国久久久久| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲精品乱码久久久久久| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 久久欧美中文字幕| 国产精品青草久久| 亚洲日本欧美| 久久国产精品亚洲va麻豆| 亚洲欧美国产高清| 欧美精品一区二区视频| 狠狠干成人综合网| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点 | 一本色道久久综合亚洲精品不 | 一区二区三区四区五区在线| 亚洲高清色综合| 欧美一区二区在线免费播放| 欧美精品在线网站| 在线欧美不卡| 欧美永久精品| 午夜日韩福利| 国产精品成人一区二区网站软件| 亚洲高清资源综合久久精品| 欧美一区永久视频免费观看| 香蕉久久国产| 欧美视频一区二区三区| 91久久线看在观草草青青| 亚洲高清视频一区| 久久久午夜视频| 国产午夜精品久久久久久久| 一区二区三区毛片| 亚洲图片自拍偷拍| 欧美精品videossex性护士| 亚洲国产高清一区| 亚洲国产精品视频一区| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 国产精品99久久久久久有的能看| 日韩午夜免费| 欧美极品一区| 亚洲精品三级| 中文在线一区| 欧美三级日韩三级国产三级| 99视频精品全部免费在线| 一区二区三区四区五区在线| 欧美理论片在线观看| 亚洲精品一区二区三区福利| 亚洲精品视频在线看| 欧美福利视频在线| 亚洲三级性片| 亚洲一区二区三区影院| 国产精品成人免费视频| 亚洲私人影吧| 欧美一区二区三区视频免费播放| 国产伦理一区| 久久精品2019中文字幕| 麻豆91精品91久久久的内涵| 亚洲福利国产精品| av72成人在线| 国产精品地址| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 久久久福利视频| 黑人操亚洲美女惩罚| 91久久国产综合久久| 欧美精品一级| 在线视频亚洲欧美| 久久国产精品久久w女人spa| 国内外成人免费激情在线视频| 亚洲国产成人高清精品| 欧美高清在线观看| 99精品国产高清一区二区| 亚洲欧美日韩在线一区| 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲国产欧美日韩| 欧美精品久久久久久久| 一区二区三区.www| 久久国产精品黑丝| 亚洲第一视频| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 国产欧美视频一区二区| 久久精品一区二区国产| 欧美激情91| 亚洲一二三区在线观看| 久久久久国产一区二区三区四区 | 欧美电影在线观看| 这里只有精品电影| 久久久久久电影| 亚洲精品女av网站| 欧美影院久久久| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 亚洲精品一二三区| 国产精品爽黄69| 亚洲国产欧洲综合997久久| 欧美日韩一区二区三区高清| 先锋亚洲精品| 欧美精品色网| 性久久久久久久久久久久| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 日韩视频免费观看高清完整版| 久久国产欧美| 日韩午夜在线| 久久久精品久久久久| 日韩午夜黄色| 久久在线播放| 亚洲网站啪啪| 欧美成人a视频| 午夜精彩视频在线观看不卡| 欧美国产91| 性欧美暴力猛交69hd| 欧美日韩1区2区| 久久精品视频免费播放| 国产精品啊啊啊| 亚洲欧洲视频在线| 国产三级欧美三级日产三级99| 亚洲最新在线| 一区二区在线观看视频| 欧美一区二区三区男人的天堂| 亚洲片在线资源| 久久女同互慰一区二区三区| 亚洲网站视频| 欧美日韩亚洲另类| 亚洲三级影片| 国产一区二区三区四区五区美女 | 国产精品久久久久9999高清| 亚洲毛片网站| 影音先锋成人资源站| 久久国产精品高清| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 |