張甜
(西安導航技術研究所 陜西 西安 710068)
高性能低功耗模數轉換器ADS4249的介紹及其應用
張甜
(西安導航技術研究所 陜西 西安 710068)
現代信息處理應用中,對模數轉換器的速度、精度、功耗和動態性能等關鍵性能指標不斷提出更高的要求。針對模數轉換的實際應用,提出并設計了一種基于TI公司生產的雙通道14位250MSPS低功耗A/D轉換器ADS4249的RGB視頻編碼器電路設計。這款A/D轉換器的技術創新點在于其完美的實現高動態性能的同時又能擁有1.8 V超低功耗。這一特性使得ADS4249非常適合多載波,寬帶通信的信號處理應用。
雙通道;低功耗;模數轉換器;多載波;寬帶通信
伴隨半導體技術、數字信號處理技術及通信技術的飛速發展,A/D、D/A轉換器近年也呈現高速發展的趨勢。人類數字化的浪潮推動了A/D、D/A轉換器不斷變革,現在,在通信產品、消費類產品、工業醫療儀器乃至軍工產品中無一不顯現A/D、D/A轉換器的身影,可以說,A/D、D/A轉換器已經成為人類實現數字化的先鋒。
隨著混合信號電路在數據傳輸、通信等領域中發揮著日益重要的作用,高帶寬、高性能的模數轉換器設計成為了關注的重點和難點。尤其是在信息應用中,對模數轉換器的速度、精度、功耗、和動態性能等關鍵性能指標都提出了更高的要求。設計系統的實用性及適用性不僅取決于實現效率更高、精度更高、功耗更小的系統,同時還要使之滿足更高性能的規范要求。因此,如何提高模數轉換器的高帶寬、高性能性能及低功耗是衡量系統是否具有良好的應用價值的標準。為此,針對模數轉換的實際應用,提出并設計了一種基于TI公司生產的雙通道14位250 MSPS低功耗A/D轉換器ADS4249的RGB視頻編碼器電路設計。
ADS4249,作為TI雙通道ADS42微功耗12/14位模數轉換器家族的新成員,這款A/D轉換器的技術創新點在于其完美的實現高動態性能的同時又能擁有1.8 V超低功耗。這一特性使得ADS4249非常適合多載波,寬帶通信的信號處理應用。
ADS4249具有可被用于改善動態范圍性能較低的滿量程輸入范圍的增益選擇,同時包含了一個可以用于消除ADC偏移的偏移校正回路。ADS4249具有可以單獨使用并行或串行接口控制程序的功能,DDR LVDS和CMOS并平接口數字輸出信號都可以在一個緊湊的qfn-64powerpad?包內加載。
該器件采用無引線QFN封裝取代了傳統的外引腳及相關的去耦電容。其工作溫度可達到工業級(-40~+85℃)。
ADS4249是TI超低功耗系列產品中雙通道12/14位AD轉換器。在輸入時鐘發起的每一個上升沿,每個信道的模擬輸入信號都被在同一時間采樣。在每個信道中的采樣信號都將轉換成一系列低分辨率階躍,在每個階躍中采樣或保持信號又被轉換成一個高速,低分辨率,速閃子ADC。階躍輸入和等效量化的區別在于傳輸到下一級的增益不同。
在每一個時鐘,每個下級信號將采樣信號分解的更加精準。所有階躍的數字輸出信號組合成一個數字校正邏輯塊,同時在16個時鐘周期數據延時產生最終的數字化輸出代碼。這個代碼可以用于DDR LVDS或并聯CMOS,同時編碼或者直偏移二進制或二進制補碼格式。最初的一級的子ADC的動態偏移量限制了模擬輸入的最大頻率約為400 MHz(2-V振幅)或者600 MHz(1-V振幅)
模擬輸入由一個基于開關電容的微分S/H結構組成,這種微分拓撲布局保證了高輸入頻率下的高采樣頻率。INP和INM引腳要外偏置圍繞著0.95 V,共模電壓,作用于VCM引腳.為了保證全差分輸入,INP和INM引腳的偏置電壓必須在VCM+0.5 V和VCM 0.5 V之間保持平衡,從而保證2 V微分輸入偏置。輸入采樣電路在頻率到達550 MHz是具有3-dB帶寬(測量值源于輸入引腳的電壓取樣)。 模擬輸入信號的等效電路如圖1所示。

圖1 模擬輸入信號的等效電路Fig.1 Analog input equivalent circuit
圖2~圖4為3種不同結構的驅動電路設計。這3種電路分別是:低輸入頻率下的低帶寬設計、較高輸入頻率下的高帶寬設計、極高輸入頻率下的極高帶寬設計。
這里值得注意的是:3種驅動電路在ADC附近的50 Ω處中止。這是由設備的0.95 VCM到每個25 Ω輸入引腳完成的。這種結構允許模擬輸入信號在所需的共模電壓附近產生偏移量。電感之間的變壓器的寄生電容錯誤匹配將導致偶次諧波性能退化。串連2個相同的RF變壓器則有助于減少這種不匹配性,對于高頻輸入信號將會有更好的性能表現。
例如,ADT1-1WT可以被用于前兩種結構電路中,如圖2、圖3所示,而ADTL2-18則可以被用于第3種結構電路中,如圖4所示。

圖2 低輸入頻率下的低帶寬設計Fig.2 Drive circuit with low bandwidth
兩個變壓器中間可以任意選擇一對終端電阻,例如圖2、圖3和圖4。為了保持P和M端的平衡性,可以將這對終端電阻的中心點接地。在變壓器和焊錫面之間可以產生一個50 Ω終端值。

圖3 較高輸入頻率下的高帶寬設計Fig.3 Drive circuit with high bandwidth

圖4 極高輸入頻率下的極高帶寬設計Fig.4 Drive circuit with very high bandwidth
以上3種驅動電路設計均為50 Ω輸入阻抗的1:1變壓器,在驅動電路的要求這一部分我們提到,這種電路結構設計有助于產生一個用于吸收采樣信號的2短時脈沖干擾信號的低源阻抗。對于1:4的變壓器來說,其源阻抗為200 Ω,這樣較高的源阻抗是無法有效吸收采樣信號的短時脈沖干擾信號的,同時自身性能也相對于1:1變壓器有所下降。
在幾乎所有的電路設計中,想要得到較高的驅動能力,就必須使用一個帶通或低通濾波器,如圖5所示。在這里,濾波器的使用可以有效的產生一個用于吸收采樣信號的2短時脈沖干擾信號的低源阻抗,同時還可以減少高源阻抗帶來的性能上的損耗。

圖5 連接1:4變壓器的驅動電路Fig.5 Drive circuit with a 1:4 transformer
該器件擁有幾種較為常用的數字功能 (例如測試圖形、增益表現、偏差校正)。這些功能的實現需要配合額外的增加總體延遲的時鐘線路和設備電源。這些數字功能在源ADC輸出信號通過一個有16個時鐘周期的延遲的輸出數據引腳發送出去或者被重新設置后將無法繼續使用。在使用任何數字功能時,EN DIGITAL為必須被置為“1”,在這之后,相應的寄存器位再進行邏輯編程。圖6是ADC數字處理過程的詳細內容。
ADS4249可以提供14位數字信號信道,同時伴隨輸出數字信號還有一個同步的輸出時鐘。

圖6 數字處理模塊Fig.6 Digital processing block
ADS4249擁有兩種數字輸出接口,它們分別是DDR LVDS和并行CMOS。這兩種接口可以被用于串行接口寄存器或在并行結構模式下用于SEN引腳的電壓設置。
圖7是一個基于雙通道模數轉換器ADS4249的RGB視頻編碼器。視頻編碼器由兩個ADS4249組成,先對模擬視頻信號濾波并分離出R、G、B三基色信號,再分別對三基色信號采樣、量化,產生各自相對應的8位數據,最終形成24位的圖像像素數據。

圖7 基于ADS4249的RGB視頻編碼器電路Fig.7 RGB video encoder circuit based on ADS4249
該設計充分體現了ADS4249雙通道采樣的設計思想,從而使得圖像編碼更加方便,圖像數據的精度也有了很大提高,完全能夠滿足絕大多數數字圖像處理的需要。
采用ADS4249進行A/D轉換,除了具有低功耗,高速處理能力的特點之外,其250 MSPS的最大采樣率,總功耗僅560 mW,可編程增益高達6分貝等特性,非常使用于多載波,寬帶通信、無線通信基礎設施、數據采集處理及測量等多領域。
[1]黃玉蘭.ADS射頻電路設計基礎與典型應用[M].北京:北京人民郵電出版社,2010.
[2]陳邦源.射頻通信電路[M].北京:科學出版社,2006.
[3]孟林,楊勇,牛磊,等.射頻低噪聲放大器的ADS設計[J].電子質量,2007(3):42-49.
MENG Lin,YANG Yong,NIU Lei,et al.Designing RF low noise amplifier with ADS[J].Electronics Quality,2007(3):42-49.
[4]洪志良.模擬集成電路分析與設計[M].北京:科學出版社,2011.
[5]陳艷華,李朝暉,夏瑋.ADS應用詳解——射頻電路設計與仿真[M].北京:人民郵電出版社,2008.
[6]夏宇聞.Verilog數字系統設計教程[M].北京:北京航空航天大學出版社,2004.
[7]龍光利.基于嵌入式系統的數字擴頻收發信機設計[J].現代電子技術,2009(05):93-95.
LONG Guang-li.Design of digital spread-spectrum transceiver based on embedded system [J].Modern Electronics Technique,2009(05):93-95.
Introduction and application of a low power high performance ADC ADS4249
ZHANG Tian
(Xi’an Navigation Technology Research Institute,Xi’an710068,China)
A/D converter used in information processing applications,is required with the higher performance such as the speed, accuracy, power and the dynamic performance.In the light of practical application, the RGB video encoder circuit is desighed based on ADS424,a member of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 12-bit/14-bit analog-to-digital converters (ADCs).Innovative design techniques are used to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power with a 1.8 V supply.This topology makes the ADS4249 well-suited for multi-carrier,wide-bandwidth communications applications.
dual-channel; ultralow-power; analog-to-digital converters; multi-carrier; wide-bandwidth communicatio
TP302
A
1674-6236(2012)03-0094-03
2011-10-16 稿件編號:201110067
張 甜(1981—),女,陜西西安人,碩士,經濟師。研究方向:電子信息。