数字下变频器的开展和更新——第一局部.docx
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1、数字下变频器的开展和更新第一局部网络转载导语:很多当代无线电架构包含下变频级,可将RF或者微波频段向下转换至中频,以便进展基带处理。无论最终应用是通信应用、航空航天与国防应用,或者是仪器仪表应用,目的频率都越来越高,并进入了RF和微波频谱。图1.带下变频级的典型接收器模拟信号链将DDC功能集成至RFADC中便不需要额外的模拟下变频级,并允许RF频率域中的频谱直接向下变频至基带进展处理。RFADC处理GHz频率域中频谱的才能放宽了模拟域中进展屡次下变频的要求。DDC的这种功能使频谱得以保存,同时允许通过抽取滤波进展过滤,这样还能提供改善带内动态范围增加SNR的优势。有关该话题的更详细讨论可参见:
2、祖父时代的ADC已成往事,和千兆采样ADC确保直接RF变频.这些文章进一步讨论了AD9680和AD9625,和它们的DDC功能。图2.使用RFADC集成DDC的接收器信号链本文主要关注AD9680和AD9690,AD9691和AD9684)中的DDC功能。为了理解DDC功能,并解析当ADC中集成了DDC时怎样分析输出频谱,我们将以AD9680-500为例。ADI网站上的折折频工具将作为辅助工具使用。这款使用简单但功能强大的工具可用来帮助理解ADC的混叠效应,这是分析集成了DDC的RFADC比方AD9680中输出频谱的第一步。本例中,AD9680-500工作时的输入时钟为368.64MHz,模拟
3、输入频率为270MHz。首先,理解AD9680中数字处理模块的设置很重要。AD9680将设为使用数字下变频器(DDC),其输入为实数,输出为复数,数控振荡器(NCO)调谐频率设为98MHz,半带滤波器1(HB1)使能,6dB增益使能。由于输出是复数,因此复数转实数模块禁用。DDC的根本原理图如下所示。以下内容对于解析怎样处理输入信号音很重要:信号首先通过NCO,使输入信号音的频率偏移,然后通过抽取模块,并可选择性通过增益模块,之后再选择性通过复数转实数模块。图3.AD9680中的DDC信号处理模块从宏观上把握信号流过AD9680也很重要。信号进入模拟输入,通过ADC内核,进入DDC,通过JES
4、D204B串行器,然后通过JESD204B串行输出通道输出。可以参见图4中的AD9680功能框图。图4.AD9680功能框图输入采样时钟为368.64MHz,模拟输入频率为270MHz,因此输入信号将混叠进入位于98.64MHz处的第一奈奎斯特区。输入频率的二次谐波将混叠进入171.36MHz处的第一奈奎斯特区,而三次谐波混叠至72.72MHz。这可以从图5中折频工具曲线看出。图5.折频工具中的ADC输出频谱图5中显示的折频工具曲线给出了信号通过AD9680中的DDC之前,位于ADC内核输出端的信号状态。信号通过AD9680中的第一个处理模块是NCO,它会将频谱在频域中向左偏移98MHz记住调
5、谐频率是98MHz。这会将模拟输入从98.64MHz下移至0.64MHz,二次谐波将下移至73.36MHz,而三次谐波将下移至25.28MHz记住我们观察的是复数输出。这可以从VisualAnalog的FFT曲线中看出,如下文图6所示。图6.经过DDC后的FFT复数输出NCO=98MHz,2倍抽取从图6中的FFT曲线中可以清楚地看到NCO怎样偏移我们在折频工具中观察到的频率。有意思的是,我们可以在FFT中看到一个未经表达的信号音。然而,这个信号音真的没有经过表达吗?NCO并不偏移所有频率。本例中,它将98MHz的基频输入信号音混叠向下偏移至0.64MHz,并将二次谐波偏移至73.36MHz,将
6、三次谐波偏移至25.28MHz。此外,还有另一个信号音也发生了偏移,并出如今86.32MHz。这个信号音的;是哪里?它是否由于DDC或者ADC的信号处理而产生的?答案是:对,也不对。让我们更加细致地看一下这个场景。折频工具不包含ADC的直流失调。该直流失调导致直流或者0Hz处存在信号音。折频工具假设ADC是理想器件,无直流失调。在AD9680的实际输出中,0Hz处的直流失调信号音向下偏移至98MHz。由于复数混频和抽取,直流失调信号音折回实数频域中的第一奈奎斯特区。对于信号音偏移进入第二奈奎斯特区的复数输入信号而言,它将会绕回至实数频域中的第一奈奎斯特区。由于使能了抽取,并且抽取率等于2,我们
7、的抽取奈奎斯特区宽度为92.16MHz回忆一下:fs=368.64MHz,抽取采样速率为184.32MHz,奈奎斯特区为92.16MHz。直流失调信号音偏移至98MHz,为92.16MHz奈奎斯特区边界以外5.84MHz。当该信号音绕回至第一奈奎斯特区时,它的失调和实数频域中的奈奎斯特区边界一样,即92.16MHz5.84MHz=86.32MHz。这正是我们在上文FFT曲线中看到的信号音!因此,技术上而言,ADC产生信号因为它是直流失调,而DDC略微挪动它。这时候就需要进展良好的频率规划。适当的频率规划有助于防止此类情形。如今,我们讨论了一个使用NCO和HB1滤波器的例如,其抽取率等于2;让我
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