ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 总结
  11. 参考资料
  12. 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制

一些 TI 高速转换器的性能优于 TI 当前的所有时钟产品系列。例如,ADC32RF55 是一款双通道 14 位 3-GSPS 射频采样 ADC,具有超低噪声频谱密度 (NSD),65.5dBFS SNR 和 75dBFS SFDR。图 6-6 展示了 ADC32RF55 数据表性能。对于本节中的所有图,ADC32RF55 配置为以 2600MSPS 的采样率进行 4 次均值计算,同时使用滤波时钟,fin = 500MHz 驱动至满量程。

 ADC32RF55 数据表性能 FFT 使用经过滤波的 Rhode & Schwarz SMA100B 信号发生器在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz图 6-6 ADC32RF55 数据表性能 FFT 使用经过滤波的 Rhode & Schwarz SMA100B 信号发生器在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz

ADC32RF55 由之前 ADC12DJ5200RF 使用的三个时钟驱动:LMX2820(TI 最高性能的时钟)、LMX2594 和 LMX2572。然而,由于 ADC32RF55 的性能优于 ADC12DJ5200RF,因此没有任何时钟能更大限度地提高 ADC32RF55 的性能,如图 6-7图 6-8图 6-8 所示。为了更大限度地提高 ADC32RF55 的性能,需要分立式无源时钟,但这种方法会增加设计的面积和成本。

 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2820 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz图 6-7 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2820 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz
 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2572 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz图 6-9 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2572 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz
 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2594 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz图 6-8 ADC32RF55 性能 FFT 使用经过滤波的 LMX2594 在 2600MSPS 条件下采样,fin = 500MHz

如果需要比 LMX2820 给定的性能更好(如图 6-7 所示),请考虑使用外部 DRO。DRO 的性能通常优于 LMX2820 的集成式 VCO。如果这样仍然不够好,请转到节 5并确定时钟允许的最大抖动量以实现预期的性能。