ZHCT935 May 2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
在使用 ADC 设计系统时,适当的频率规划是一个重要步骤。频率规划可确保高效利用 ADC 的动态范围,并最大限度地减少不必要的伪波信号,这对于如 SDR 系统或高密度射频信号链等高性能应用至关重要。
频率规划的一个重要方面是优化 ADC 的动态范围。模拟域中的每个额外信号都会占用 ADC 的可用输入信号功率预算,从而降低整体动态范围能力。适当的频率规划可以确保 ADC 充分发挥其功能,方法是策略性地放置输入频率以尽可能扩大可用的动态范围。该方法需考虑不必要的伪波和谐波在采样带中出现的位置,确保目标信号与伪波元件之间没有重叠。
另一个关键方面是管理由 ADC 生成的固有伪波信号,例如谐波和交错伪影。当这些伪波成分保持在预期频带之外时,频率规划即为成功,尤其是在数据采样后未采用数字滤波的系统中。频率规划还有助于更大限度地减小与时钟相关的伪波的影响,例如来自缺乏通道隔离的时钟器件的伪波。这些伪波在使用高密度时钟分配解决方案的大型元件系统中尤其成问题。
在包含交错 ADC 的系统中,还需要考虑交错伪波管理,在该系统中,多个 ADC 内核以正交方式对公共输入信号进行采样,从而将采样率和奈奎斯特区域有效地加倍。但是,这种交错会在 Fs/2-Fin 处引入伪波音调。此外,在使用更高交错因子的系统中,这一相同的 Fs/2-Fin 伪波会被“新”的 Fs/2-Fin 再次调制。这会导致新 Fin 由交错 Fs/2-Fin 伪波组成,这意味着引入的伪波计数远高于单个交错因子。频率规划使您能够通过利用模拟滤波或(首选)数字抽取滤波器来缓解这些伪波,从而不必设计复杂的模拟信号链即可显著衰减伪波。虽然这种方法会降低所选区域的瞬时带宽,但它确保了更好的动态范围和更清晰的信号性能。