久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用

發布時間:2018-03-21 來源:Peter Delos 和 Jarrett Liner 責任編輯:wenwei

【導讀】在雷達應用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統的關鍵性能指標。相位噪聲是所有無線電系統都會關心的問題,但是雷達相比通信系統來說特別要求非常靠近載波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。
 
這些高性能系統中的系統設計人員將選擇超低相位噪聲振蕩器,并且從噪聲角度來講,信號鏈的目標就是使振蕩器相位噪聲曲線的惡化最小。這就要求對信號鏈上的各種元器件做殘余或加性的相位噪聲測量。
 
最近發布的高速數模轉換器(DAC)產品對于頻率轉換階段需要的任何LO的波形生成和頻率創建都非常有吸引力。然而,雷達目標會挑戰DAC相位噪聲的性能。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖1. AD9164相位噪聲的改進。
 
在本文中,我們將展示AD9164 DAC在10KHz 頻偏處超過10dB的改進 的測量結果。改進如圖1所示,并且我們將會討論如何通過結合電源穩壓器選擇和測試設置改進來達到這一結果。
 
相位噪聲定義
 
相位噪聲是周期信號過零點偏差的測量。考慮有相位波動的余弦波
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
 
相位噪聲可以通過相位變化的功率譜密度來確定
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
 
就線性而言,單邊相位噪聲定義為
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
 
相位噪聲 通常以10log(L(f))的dBc/Hz為單位來表示。然后可以將相位噪聲數據繪制到相對RF載波的偏移頻率中。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖2. 相位噪聲繪圖方法。
 
相位噪聲進一步的重要定義就是絕對相位噪聲和殘余相位噪聲。絕對相位噪聲是系統中測量的總相位噪聲。殘余相位噪聲是測試設備的加性相位噪聲。這種區別在測試設置和確定系統中元件級別相位噪聲貢獻的過程中至關重要。
 
DAC/DDS相位噪聲測量方法
 
本部分圖表顯示DDS相位噪聲測試設置。對于DAC相位噪聲測量,可以設想將DAC作為直接數字頻率合成器(DDS)子系統的一部分。DDS是通過將與DAC通信的單片IC或FPGA或ASIC中的數字正弦波模式送給DAC來實現。在現代DDS設計中,數字相位誤差可以遠低于DAC誤差,而且DDS相位噪聲測量通常受限于DAC的性能。
 
最簡單和最常見的測試設置如圖3所示。一個時鐘源用于DDS并且DDS的輸出饋入到一個互相關類型的相位噪聲分析儀 。由于只需要一個DDS,所以很容易實現。然而,在這樣的測試設置下,沒有辦法提取振蕩器的貢獻以便僅僅顯示DDS的相位噪聲。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖3. 絕對相位噪聲DDS測試設置包含DAC和振蕩器噪聲。
 
圖4顯示了兩種常用的方法用來從測量中去除振蕩器的相位噪聲 ,提供殘余噪聲測量。這些測量方法的缺點在于,在測試設置中需要額外的DAC。但是,優點是可以應用于系統級分析預算,作為DAC相位噪聲貢獻的一種非常好的指標。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖4a. 使用鑒相器方法的DDS殘余相位噪聲測量。
 
圖4a顯示的是鑒相器方法。這種情況下,使用兩個DAC,將兩個DUT都下變頻至DC,可以減去振蕩器的貢獻。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖4b. 使用互相關方法測量DDS殘余相位噪聲。
 
圖4b顯示的是使用互相關相位噪聲分析的方法。這種情況下,DDS2和DDS3可以用于將時鐘貢獻轉換到測量的LO端口,在互相關算法中去除它們的貢獻,并在測量中獲取DDS1殘余相位噪聲。
 
電源噪聲貢獻
 
在低噪聲模擬和RF設計中,電源噪聲是公認需要考慮的因素。電源紋波會周期性的調制到RF載波并在RF載波的頻偏等于紋波頻率的地方產生雜散。穩壓器1/f噪聲也會調制到RF載波中,并體現在相位噪聲曲線中。圖5顯示了這些原理。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖5. 電源缺陷調制到RF載波上。
 
測量結果
 
在研究DAC真正的相位噪聲性能的過程中,需要同時考慮測試設置和穩壓器的噪聲性能。
 
DAC初始評估板包含 ADP1740 穩壓器用于給模擬和時鐘提供電壓。 將噪聲譜密度與最近發布的超低噪聲穩壓器和所選的ADM7155進行對比。圖6如產品數據手冊所示顯示了這些噪聲密度的對比情況。電源修改僅將ADM7155用于AD9164時鐘(數據手冊引腳VDD12_CLK)和模擬電壓(數據手冊引腳VDD12A)。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖6. 穩壓器噪聲密度比較。注意Y軸單位——ADM7155提高了一個數量級。
 
接下來,考慮殘余相位噪聲的測試設置選項。由于實用性和方便性,自帶互相關方法的Rohde and Schwarz FSWP成為首選。使用的測試設置如圖7所示。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖7. AD9164相位噪聲測量的測試設置。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖8. AD9164 800 MHz output phase noise comparisons.
 
圖8顯示了三種情況的測量結果。紅色曲線顯示了初始評估板的絕對相位噪聲測量結果。淺藍色曲線也是一種絕對測量結果,但提升了穩壓器性能。深藍色曲線是殘余相位噪聲測量結果,也提升了穩壓器性能。
 
測量結果指出了在初始研究中并不明顯的三種常規的限制區間。低于1 kHz的頻率受限于時鐘源近載波噪聲。1 kHz至100 kHz的頻率受限于穩壓器選擇。高于100 kHz的頻率受限于時鐘源。由于使用的時鐘是用晶體振蕩器倍頻產生的6GHz,滾降來自于倍頻電路中的RF濾波器,因此高于10 MHz的急劇下降來自于時鐘源。
 
其他的一些DAC頻率也使用了提升穩壓器性能的殘余相位噪聲方法進行了測量,圖9中概述了部分。這些改進在幾個評估板上都做了復現,所有的情況都顯示了同樣的改進后的結果。
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
圖9. 改進了低噪聲穩壓器性能的AD9164殘余相位噪聲測量。
 
表1. 包含一流的噪聲密度性能的穩壓器系列
 
改進的DAC相位噪聲測量以支持超低相位噪聲DDS應用
 
1噪聲與固定輸出電壓無關。
 
超低噪聲穩壓器系列的噪聲密度相似,如表1所示。正如本文所展示的,穩壓器對DAC的相位噪聲影響是值得注意的,超低噪聲穩壓器系列推薦用于任何要求最佳的相位噪聲性能的RF系統中。
 
結語
 
相位噪聲基礎定義的復習、絕對和殘余相位噪聲、DAC相位噪聲測量測試設置以及穩壓器噪聲貢獻。
 
本文演示的DAC相位噪聲性能改進包含殘余相位噪聲測量方法和最佳穩壓器選擇。最終結果是,通過ADI公司的低噪聲穩壓器系列對模擬電壓和時鐘電壓供電時,AD9164現在可支持超低相位噪聲、基于DDS的應用。
 
參考電路
 
Bergeron, Jarrah. “分析及管理電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲的影響”,《模擬對話》,第51卷,2017年。
 
Calosso, Claudio E., Yannick Gruson, and Enrico Rubiola. "DDS中的相位噪 聲和幅度噪聲",IEEE頻率控制專題論文集,2012年。
 
Jayamohan, Umesh. "為GSPS或RF采樣ADC供電;開關與LDO"。《模擬對話》,第50卷,2016年。
 
"11729B-1產品筆記,微波振蕩器的相位噪聲特性:鑒相器方法"。 Agilent, May,2007年5月。
 
Reeder, Rob. "高速ADC的電源設計",ADI公司,2012年。
 
Walls, Warren F. "交叉相關相位噪聲測量"。IEEE頻率控制專題論文集,1992年。
 
推薦閱讀:
 
了解儀表放大器—鉆石圖工具的秘密
物聯網邊緣的智能視頻分析技術
終結高速轉換器帶寬術語
什么是信號源測量單元?
基于MUSIC的算法利用腕上PPG信號提供按需心率估算
要采購振蕩器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
精品九九在线| 免费观看久久av| 亚洲a一区二区三区| 欧美精品二区| 日本三级亚洲精品| 久久网站免费观看| 97欧美在线视频| 欧美日韩调教| 奶水喷射视频一区| 精品久久免费| 精品国产一区二区三区av片| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 亚洲资源网站| 999在线观看精品免费不卡网站| 999久久久亚洲| 日韩综合在线| 热三久草你在线| 亚洲美女久久精品| 成人精品国产亚洲| 国产日韩一区二区三免费高清| 亚洲精品在线二区| 午夜久久av| 亚欧洲精品视频在线观看| 好看的av在线不卡观看| 欧美日韩一二| 99热精品久久| 日韩a一区二区| 国产不卡人人| 国产精品久久观看| 国产毛片精品久久| 国产情侣久久| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 久久亚洲视频| 蜜桃久久av一区| 香蕉久久夜色精品国产| 国内精品99| 久热综合在线亚洲精品| 香蕉久久久久久久av网站| 69精品国产久热在线观看| 玖玖精品视频| 亚洲一区观看| 视频一区二区国产| 日韩av在线播放中文字幕| 国产精品一区免费在线| 国产伦精品一区二区三区千人斩| 国产精品一区三区在线观看| 精品国产aⅴ| 亚洲啊v在线| 国产66精品| 亚洲一区网站| 亚洲精品极品少妇16p| 精品一区二区三区在线观看视频| 精品高清久久| a国产在线视频| 欧美一区久久久| 亚洲一级特黄| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 只有精品亚洲| 奇米亚洲欧美| 精品丝袜在线| 日韩亚洲国产欧美| 欧美自拍一区| 国产亚洲精品美女久久| 六月婷婷一区| 午夜久久av| 亚洲精品永久免费视频| 99re国产精品| 你懂的国产精品| 日韩精品欧美| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 国产欧美视频在线| 日韩成人精品一区二区| 午夜久久久久| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 国产伦精品一区二区三区在线播放| 成人亚洲一区二区| 免费在线欧美视频| 国产一区二区久久久久| 亚洲欧美日韩在线观看a三区 | 日韩精品影视| 日韩欧美四区| 国产一区二区三区四区五区| 羞羞答答国产精品www一本| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 欧美日韩夜夜| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 日韩中文在线电影| 久久精品99久久久| 欧美xxxx性| 国产色综合网| 久久国内精品视频| 久久蜜桃av| 日本va欧美va瓶| 国产精品黄网站| 午夜在线视频一区二区区别| 精品国产中文字幕第一页| 欧美日韩一二三四| 国产精品久久久久久妇女| 91欧美国产| 在线观看亚洲精品福利片| 久久免费影院| 一本色道精品久久一区二区三区| 午夜视频一区二区在线观看| 福利一区二区| 91看片一区| 久久精品国产亚洲夜色av网站| 视频在线观看一区| 天堂√中文最新版在线| 九九久久婷婷| 91九色综合| 久久精品123| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 亚洲无线一线二线三线区别av| 亚洲免费毛片| 国产欧美一区二区精品久久久 | 丝袜美腿一区| 日韩一区二区三免费高清在线观看| 成人午夜网址| 日本午夜精品| 国产精品极品| 六月丁香综合| 私拍精品福利视频在线一区| 亚洲影视一区| 精品国产三区在线| 日韩和欧美的一区| 99久久99久久精品国产片果冰| 美女久久网站| 久久免费高清| 美女av一区| 免费看日韩精品| 亚洲专区欧美专区| 97精品国产一区二区三区| 免费成人av在线播放| 亚洲午夜天堂| 国产精品日韩久久久| 中文字幕在线视频久| 国产精品天堂蜜av在线播放| 99riav国产精品| 久久久精品五月天| 国产精品1luya在线播放| 天海翼精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 亚洲神马久久| 好吊一区二区三区| 亚洲四虎影院| 国产精品流白浆在线观看| 日本亚州欧洲精品不卡| 亚洲18在线| 欧美成人基地| 国产盗摄——sm在线视频| 国产一区二区三区国产精品| 日本精品另类| 国产精品久久亚洲不卡| 97久久精品| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲高清影视| 国产99久久| 亚洲国产福利| 中文字幕人成乱码在线观看| 麻豆理论在线观看| 国产乱码午夜在线视频| 国产一区精品福利| 国产精品毛片aⅴ一区二区三区| 免费在线欧美视频| 香蕉久久一区| 欧美日韩1区| 国产精品一区二区三区四区在线观看| 欧美一级网址| 国产精品videossex| 精品香蕉视频| 色婷婷色综合| 福利在线免费视频| 视频福利一区| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 亚洲免费成人| 99国产精品久久久久久久| 人人精品久久| 日本国产欧美| 日韩精品一区二区三区av| 香蕉国产精品| 在线亚洲观看| 视频一区欧美日韩| 欧美久久香蕉| 精品国产乱码久久久| 国产精品久久久一区二区| 激情国产在线| 成人羞羞视频播放网站| 99久久精品费精品国产| 9国产精品视频| 青草av.久久免费一区| 国产精久久一区二区| 国产精品久久亚洲不卡| 精品国产乱码久久久| 国产精品中文| 久久国产主播| 日韩国产专区| 日韩一区二区三区免费| 三级在线观看一区二区| 9色精品在线|