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
丁香婷婷久久| 国产精品xxx在线观看| 国产一区二区中文| 国产毛片精品久久| 夜夜精品视频| 国产精品久久久久久久久久白浆| 欧美日韩国产免费观看视频| 欧美精品1区| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 欧美成人日韩| 夜久久久久久| 欧美中文一区二区| 韩国一区二区三区视频| 亚洲综合色婷婷在线观看| 免费久久99精品国产自在现线| 亚洲va中文在线播放免费| 亚洲激情av| 日韩精品社区| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡新区| 老色鬼久久亚洲一区二区| 国产精品亚洲欧美一级在线| 快she精品国产999| 日韩国产一区二区| 麻豆精品蜜桃| 亚洲播播91| 欧美成人久久| 国产日韩一区二区三区在线 | 精品国产不卡一区二区| 女生影院久久| 日韩一区二区三区精品| 日韩av二区在线播放| 黑森林国产精品av| 青青国产精品| 91精品91| 久久精品国产一区二区| 免费观看日韩电影| 国产一区日韩| 日韩一区二区三区精品视频第3页| 精精国产xxxx视频在线播放 | 中文在线а√天堂| 亚洲青青久久| 激情久久中文字幕| 久久久久久夜| 国产精品一线| 日韩一区二区三区在线看| 欧美日一区二区| 超碰在线99| 精品91久久久久| 在线日韩一区| 欧美13videosex性极品| 欧美1区2区3| 亚洲久久视频| 欧美日韩第一| 精品伊人久久| 亚洲一区成人| 中文欧美日韩| 在线视频日韩| 国产视频亚洲| 亚洲精品1区| 99在线精品视频在线观看| 欧美日韩国产在线观看网站 | 麻豆精品在线| 久久香蕉国产| 欧美一级精品| 999久久久精品国产| 欧美在线观看视频一区| 欧美精品一区二区三区精品| 香蕉精品久久| 日韩一区精品视频| 日本三级亚洲精品| 国产精品久一| 久久只有精品| 国产精品毛片久久| 日韩精品一区二区三区免费观影 | 美女性感视频久久| 国产日韩在线观看视频| 国产精品nxnn| 成人久久一区| 亚洲影视一区二区三区| 国产日韩亚洲欧美精品| 高潮久久久久久久久久久久久久| 91精品蜜臀一区二区三区在线 | 日本成人一区二区| 日韩二区在线观看| 97国产成人高清在线观看| 97精品在线| 久久国产福利| 国产精品一区二区三区av麻| 91亚洲成人| 亚洲精品伊人| 日韩欧美三级| 久久国产欧美日韩精品| a天堂资源在线| 综合欧美精品| 蜜桃精品视频| 日本韩国欧美超级黄在线观看| 在线一区视频观看| 亚洲一区激情| 国产夫妻在线| 国产欧美自拍| 999在线观看精品免费不卡网站| 一区二区三区四区日韩| av免费不卡国产观看| 亚洲欧美日本日韩| 精品午夜av| 男人的天堂亚洲一区| 久久影院资源站| 欧洲毛片在线视频免费观看| 国产精品国产三级在线观看| 蜜桃精品在线| 天堂精品久久久久| 亚洲小说欧美另类婷婷| 高清久久一区| 91福利精品在线观看| 亚洲国产一区二区三区在线播放| 欧美国产精品| 中文字幕日韩亚洲| 午夜欧美精品| 欧美aa在线观看| 美女av一区| 欧美日韩中出| 日本va欧美va精品| 中文字幕一区二区av| 一区二区亚洲精品| 在线成人动漫av| 日韩毛片视频| 中文av在线全新| 成人三级高清视频在线看| 久久黄色影视| 成人精品视频| www在线观看黄色| 日韩一区二区三区高清在线观看| 欧美日韩伊人| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲综合电影| 日韩精品一二区| 国内一区二区三区| 日本少妇一区| 日韩精品乱码av一区二区| 国产综合婷婷| 国产精品一国产精品k频道56| 首页国产精品| 蜜桃精品在线| 国产精品日韩久久久| 国产亚洲网站| 99国产精品久久久久久久成人热| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 99视频精品全部免费在线视频| 天堂中文av在线资源库| 欧美一区91| 日韩精品国产欧美| 麻豆精品视频在线| 日本高清久久| 免费在线成人| 精品欧美一区二区三区在线观看| 欧美黄色网页| 亚洲精品欧美| 成人精品国产亚洲| 亚洲日产国产精品| 国产精品一区亚洲| 亚洲四虎影院| 日韩区一区二| 欧美成人a交片免费看| 免费国产自线拍一欧美视频| 丝袜亚洲另类欧美| 日韩久久99| 亚洲一级网站| 欧美激情日韩| 好吊日精品视频| 极品日韩av| 日本一区二区三区视频在线看| 欧美精品国产| 精品视频亚洲| 7777精品| 日韩欧美美女在线观看| 欧美一级鲁丝片| 97精品久久| 美日韩精品视频| 欧美a级一区二区| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 欧美亚洲二区| 天堂va蜜桃一区二区三区| 日本在线高清| 国产精品日韩精品在线播放| 国产在线日韩| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 精品一级视频| 久久99偷拍| 少妇精品久久久| 一区视频在线| 精品视频国产| 久久亚洲不卡| 美女少妇全过程你懂的久久| 国产一区丝袜| 国产精品专区免费| 欧美激情福利| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 91av一区| 视频精品一区二区| 西西人体一区二区|