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集成式微型模块接收器缩小多样化基站设计

作者:Todd Nelson 凌力尔特公司混合信号产品信号链路模块开发经理时间:2010-03-02来源:电子产品世界收藏

  如上面提到的那样,通道至通道匹配和隔离是重要的考虑因素。尽管外形尺寸很小,但是LTM9002 在 140MHz 输入频率上实现了 90dB 的隔离。在默认的范围设定值上,总增益的典型值为 26dB,两通道之间的差别仅为 0.1dB。12 位辅助 DAC 可以配置为以每步进 61μV 调节该范围。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/106446.htm

  就印刷电路板 (PCB) 面积的利用效率而言,LTM9002 非常突出。LTM9002 无需外部组件 (无需电源旁路电容器、无需无源滤波、无需阻抗匹配或转换组件)。在很多 IF 采样应用中,增益可以通过变压器获得,但是变压器常常很大,而且对于自动组装设备来说,安装变压器很困难。在 DC 耦合应用中,需要放大器作为 驱动器,还需要与它们有关的抗混叠滤波器网络。整个 IF/基带系统占用两平方英寸电路板面积 (大约 25mm×50mm),不是不常见的事情。使用 LTM9002 不需要这种外部电路,因此它仅需要占用大约 1/4 平方英寸 (11.25mm×15mm) 面积,利用效率高 8 倍。

  属性与配置

  微型模块结构允许 LTM9002 混合使用标准 和放大器组件,而不管采用什么样的工艺技术,并为特定应用将这些组件与无源组件搭配在一起。微型模块包括由连线连接的芯片、封装式组件和无源组件,它们安装在一个高性能、4 层、Bismaleimide-Triazine (BT) 基片上。BT 类似于 FR4 等其它层压材料基片,但是 BT 有卓越的硬度和较低的热膨胀系数。

  LTM9002-AA 使用一个双路、14 位、125Msps ,两个 26dB 固定增益放大器,还包括一个为在满标度范围内进行调节而配置的 12 位双路 DAC,如图 1 所示。内部抗混叠滤波器将输入频率限制为低于 170MHz,这对于具宽信号带宽的 140MHz IF 来说是完美的。也可能有其它配置,而且这些配置易于实现。放大器呈现一个 50Ω的差分输入阻抗和 ±50mV 的输入电压范围,或 –16dBm。这个默认的范围通过将 SENSE 引脚连接到 VDD 来设定,并能以 3 种方式调节。对于 –3dBm 的较小范围来说,SENSE 引脚可以连接到 1.5V。通过将 SENSE 引脚连接到 VDD 或 1.5V,可以使用内部基准。通过将 0.5V 至 1.0V 电压加到 SENSE 引脚上,可以使用一个外部基准。辅助 DAC 为选择范围提供最终选择。或者,对该变化范围的微调 (如平衡两个通道的增益) 可以用外部基准或辅助 DAC 进行。

  多种省电模式中包括独立地禁止放大器或 ADC。ADC 有两种停机状态:“打盹” (NAP) 模式和 “睡眠” (SLEEP) 模式。在 NAP 模式,内部基准仍然偏置,以在启动后的 100 个时钟周期内恢复转换。在 SLEEP 模式,基准被关断,启动需要几毫秒时间。还提供时钟占空比稳定器功能,并为准确闭锁输出数据提供一个输出时钟信号。两个通道可以在独立的并行总线上输出,或多路复用到单个并行总线上,以节省处理器引脚。

  连接到模拟输入

  LTM9002 的模拟输入呈现 50Ω 的电阻性差分输入阻抗,该阻抗在大多数情况下与信号通路准确匹配。输入共模电平应该约为 VCC/2。传统上,就驱动电流、建立时间以及对采样和保持切换的非线性特性的响应而言,ADC 的输入需要相当留心。就最低失真性能而言,ADC 输入的共模电平必须为特定 ADC 前端而优化;就最佳信噪比 (SNR) 性能而言,信号摆幅必须利用 ADC 最大输入范围。所有这一切都由 LTM9002 处理。

  连接到数字输出

  LTM9002 采用标准CMOS输出缓冲器,这些缓冲器从 OVDD切换到OGND。OVDD可以从0.5V变化到3.6V,适合很多不同的逻辑电路系列,OGND可以高达1V。因为 LTM9002电源是内部旁路的,所以无需本机电源旁路电容器。用于数字输出缓冲器的电源应该连接到为被驱动的逻辑电路供电的电源上。例如,如果转换器驱动一个由1.8V电源供电的DSP,那么OVDD应该连接到同一个1.8V电源上。较低的OVDD电压还有助于降低数字输出对模拟或时钟电路的干扰。OVDD 和OGND与ADC电源和地是隔离的。一个与输出串联的内部电阻器使输出对外部电路呈现 50Ω阻抗,因此可以无需外部阻尼电阻。



关键词: Linear 接收器 ADC 基站

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