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8位1.0GSPS ADC芯片MXT2001原理与应用

作者:蔡伟 杨松 谭博时间:2013-11-07来源:电子产品世界收藏

  引言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/185192.htm

  高速模数转换器()被广泛运用在高速测试设备,高速雷达,卫星接收机,高速成像系统,高速存储设备等领域,作为与数字信号的接口发挥着重要的作用。目前,随着我国信息化技术的不断深入,主流的电子产品加速由MHz频段向GHz频段推进,迫切需要采样率为1以上的高速采样,以满足不断提高的系统速度和实时采样要求。但是,高速是典型的高端混合信号电路,其研发和生产的难度较大,成为制约高速电子系统的瓶颈技术。基于这样的背景,北京时代民芯科技有限公司研发了双通道8位1通用型超高速ADC芯片,型号为,为国内首款8位1 ADC产品,推动了国内高速数据采集产业的深入发展。

  芯片介绍

  是一款双通道,低功耗,高性能的CMOS模数转换器,其采样精度为8位,单通道采样率高达1.25GSPS,采用单电源1.8V供电,典型功耗为1.58W。它采用高速模-数转换电路以及数字自校准技术,保证器件的高速度和高动态特性。器件内部集成串行SPI接口,支持用户控制、改变电路参数,以优化电路性能和满足系统要求。

  具有双通道结构,每个通道的最大输入带宽(FPBW)高达1.6GHz;采用双通道“双沿采样(DES)”模式时,典型采样率为2.0GSPS,采样速率最高可达2.5GSPS;采用LQFP144封装,1.8V单电源供电;具有自校准功能,实施上电自动校准并支持用户随时启用一键(CAL引脚)校准;可通过普通方式或扩展方式对其进行控制,可工作在SDR,等多种模式下。在扩展方式下,用户可对芯片电路参数进行修改,改变输入范围,采样保持电路参数和进行精度优化等,以满足系统应用的要求。

  MXT2001芯片性能卓越,典型情况下可提供7.0位以上的有效位数(ENOB)。为了方便用户捕捉输出数据,该芯片采用低压差分电路(LVDS)进行数据传输,两通道输出的二进制编码数据分别经由1:2信号分离器(DEMUX)后,输出为4路8位并行500Msps LVDS数据流,输出数据率降低至只有采样率的一半,方便后级电路的数据接收。在普通模式下,I/Q通道分别获得1.0GSPS数据输出速度,在双沿采样(DES)模式下,I/Q通道交错工作,可获得典型2.0GSPS/高达2.5GSPS的采样速率。

  MXT2001的基本原理

  芯片基本原理

  MXT2001芯片的原理框图如1所示,为全CMOS结构的双通道8位1.0GSPS模数转换器,由两路独立的转换通道(I/Q)组成,每通道均集成高性能宽带采样保持电路和模数信号预处理电路,信号电路的最大输入带宽(FPBW)为1.6GHz。I/Q通道的信号输出为二进制编码,分别经1:2信号分离器后,输出4路8位500Msps的LVDS信号,方便接收存储器的信号捕捉。I/Q通道共用时钟及参考源,其中输入时钟为1GHz频率,经片上时钟模块移相后分别控制I/Q通道的时序。输出LVDS信号共34对,除32对数据输出外,还包括1对输出同步时钟(DCLK)和1对输入范围溢出指示信号(OR)。

  MXT2001芯片集成了数字校准电路,自动对电路参数进行预设,保证动态精度有效性。芯片提供用户编程接口,支持高级用户对芯片配置的在线修改。

  芯片封装结构

  MXT2001芯片采用144脚LQFP封装,如图2所示。其管脚说明如下:

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