NEST157 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特(Nyquist)規則
  4. 2什麼是流程增益?
  5. 3為什麼選擇頻率規劃?
  6. 4頻率規劃的常見陷阱
  7. 5採用降取進行適當頻率規劃的優點
  8. 6理論示例:進行降取頻率規劃與
  9. 7實際示例:進行降取頻率規劃與
  10. 8結論
  11. 9相關網站

為什麼選擇頻率規劃?

適當頻率規劃是使用 ADC 設計系統時的重要步驟。頻率規劃可確保有效利用 ADC 的動態範圍,並將不必要的雜散訊號降到最低,這對 SDR 系統或高密度 RF 訊號鏈等高效能應用而言至關重要。

頻率規劃的其中一個重要層面,是將 ADC 的動態範圍最佳化。類比域中的每個額外訊號,都會消耗部分 ADC 可用輸入訊號功率預算,進而降低總動態範圍能力。適當的頻率規劃可確保 ADC 能以策略性方式配置輸入頻率,以最大化可用的動態範圍,充分發揮其功能。此方法包含考慮在取樣帶中出現不必要的突波與諧波的位置,確保感興趣訊號與雜散元件之間沒有重疊。

另一個重要層面則是管理 ADC 產生的固有雜散訊號,例如諧波和交錯偽影。若雜散貢獻遠離預期頻帶,頻率計畫即為成功執行,特別是在資料取樣後未採用數位濾波的系統。頻率規劃也有助於將時脈相關突波的影響降到最低,例如來自缺乏通道隔離的時脈裝置的突波,在使用高密度時脈分配解決方案的大型元件系統中,此類突波的影響尤為嚴重。

交錯突波管理也是包含交錯式 ADC 的系統中的考量因素,其中多個 ADC 核心可對共同輸入訊號進行正交取樣,有效地將取樣率與奎斯特(Nyquist)區域加倍為兩倍。但這種交錯方式會在 Fs/2-Fin 產生雜散頻調。此外,在使用較高交錯係數的系統中,相同 Fs/2-Fin 突波會由「新」Fs/2-Fin再次調變。這導致新的 Fin 由交錯式 Fs/2-Fin 突波組成,這表示引入的突波計數遠高於單一交錯係數。頻率規劃可讓您運用類比濾波或 (最好是) 數位降取濾波器來緩解這些突波,並可大幅衰減,而無需設計複雜的類比訊號鏈。雖然此方法可將瞬時頻寬降低至選定區域,但可確保更佳的動態範圍和更清晰的訊號性能。