DAC34H84 HD2性能優(yōu)化與PCB布局建議
摘要
本文引用地址:http://2s4d.com/article/189590.htm本文分析了DAC 二次諧波的產(chǎn)生,并給出了優(yōu)化DAC34H84 諧波性能的 PCB 布局。
Key words: HD2(二次諧波),DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器),SFDR(無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍)
1. 引言
DAC34H84 是一款由德州儀器(TI)推出的四通道、16 比特、采樣 1.25GSPS、功耗1.4W高性能的數(shù)模轉(zhuǎn)換器。支持625MSPS 的數(shù)據(jù)率,可用于寬帶與多通道系統(tǒng)的基站收發(fā)信機(jī)。
由于無(wú)線通信技術(shù)的高速發(fā)展與各設(shè)備商基站射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU/RRH)多種制式平臺(tái)化的要求,目前收發(fā)信機(jī)單板支持的發(fā)射信號(hào)頻譜越來(lái)越寬,而中頻頻率一般沒(méi)有相應(yīng)提高,所以中頻發(fā)射DAC 發(fā)出中頻(IF)信號(hào)的二次諧波(HD2)或中頻與采樣頻率 Fs混疊產(chǎn)生的信號(hào)(Fs-2*IF)離主信號(hào)也越來(lái)越近,因此這些非線性雜散越來(lái)越難被外部模擬濾波器濾除。這些雜散信號(hào)會(huì)降低發(fā)射機(jī)的SFDR 性能,優(yōu)化DAC 輸出的二次諧波性能也就變得越來(lái)越重要。
2. 二次諧波的產(chǎn)生
在理想狀態(tài)下,DAC 的輸出狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),它應(yīng)該從當(dāng)前值直接跳變到期望的新值。但是實(shí)際上當(dāng)DAC 輸出狀態(tài)改變時(shí),如下圖所示,是可能會(huì)引起過(guò)沖與下沖現(xiàn)象的。
圖1 DAC 輸出狀態(tài)切換
這種現(xiàn)象是由 DAC 內(nèi)部電流源相鄰走線的互容效應(yīng)以及狀態(tài)變化時(shí)內(nèi)部開關(guān)切換不同步引起的。
互容效應(yīng)會(huì)在電流源線路上引入相鄰線路的電流,形成串?dāng)_從而形成過(guò)沖或下沖脈沖。
圖2 Three bit binary DAC
如上圖所示,以3 bit 的 binary DAC 為例,在進(jìn)行代碼 011 到 100 狀態(tài)切換時(shí),需要同時(shí)切換 3 個(gè)電流源開關(guān),此時(shí)就可能會(huì)產(chǎn)生上述過(guò)沖與下沖現(xiàn)象。
圖 3 脈沖對(duì)正弦信號(hào)的影響
這些過(guò)沖與下沖脈沖將會(huì)產(chǎn)生 DAC 輸出信號(hào)的諧波。以正弦波二次諧波的產(chǎn)生為例,如上圖所示 DAC 在成形正弦信號(hào)時(shí),由過(guò)沖與下沖效應(yīng)引起的脈沖信號(hào)數(shù)量在一個(gè)周期內(nèi)正好是兩次,從而產(chǎn)生了此正弦信號(hào)的二次諧波。
改善 DAC 二次諧波性能的方法主要有兩種:1.通過(guò) DAC 模擬輸出端合理的 PCB布局來(lái)優(yōu)化。2.使用數(shù)字預(yù)失真算法產(chǎn)生一個(gè)幅度相同,相位相差180 度的信號(hào)來(lái)抵消 DAC的諧波。本文主要介紹第一種方法。
DAC 的 HD2 性能可以通過(guò)良好的 PCB走線布局來(lái)優(yōu)化?,F(xiàn)在的 RRU收發(fā)信機(jī)采用的都是DAC+IQ 調(diào)制器的解決方案。DAC 的模擬輸出端口與IQ 調(diào)制器的模擬輸入端口之間的 PCB布局會(huì)直接影響系統(tǒng)的線性性能。如果擁有良好的PCB 走線布局,DAC+IQ 調(diào)制器的諧波性能會(huì)相對(duì)單獨(dú)的 DAC 有所提高。
PCB 布局在為了滿足等長(zhǎng)線要求時(shí),通常會(huì)采用多個(gè)連續(xù)U 字的蛇型繞線法。這些 U字形在高中頻時(shí)會(huì)形成互感效應(yīng)。此外 DAC 的模擬輸出端口與IQ 調(diào)制器的模擬輸入端口電阻的位置會(huì)影響阻抗連續(xù)性,從而引起回波。以上兩個(gè)效應(yīng)都會(huì)影響DAC 的諧波性能。
DAC 的 2 次沖擊響應(yīng)模型如下:
h(t) =A + B*x(t) + C*x²(t)
假設(shè)通過(guò) DAC I+路的信號(hào)為 x(t)=k*cos(ωt)
那么 h(t) = A + Bk*cos(ωt) + Ck*cos²(ωt)
= A + Bk*cos(ωt) + Ck* [cos(2ωt)+1]/2
= A + 0.5*Ck + Bk*cos(ωt) + 0.5*Ck* cos(2ωt)
2 次諧波可以表示為0.5*Ck* cos(2ωt)
2 次諧波的回波為 Dk*cos(2ωt+φ)
= Dk*[cos(2ωt)cosφ - sin(2ωt)sinφ]
總 2 次諧波表達(dá)式為 k(0.5*C+D*cosφ) cos(2ωt) - Dk*sin(2ωt)sinφ
多通道 DAC 的所有通道的 C、k 與ω是相同的,不相同的是由PCB布局阻抗不連續(xù)與互感效應(yīng)引起的回波幅值D 與回波相位φ。它們帶來(lái)了HD2 性能的差異性。
3. DAC34H84 模擬輸出接口PCB 布局建議
適合 DAC34H84 的 IQ 調(diào)制器為 TRF3705,它具有高線性性能,其OIP3 性能高達(dá) 30dBm。為了充分發(fā)揮 DAC34H84 的線性性能,提供更好的 HD2 性能與 HD2 一致性。建議的DAC34H84+TRF3705系統(tǒng) PCB 布局如下:
圖 4 DAC34H84+TRF3705推薦 PCB布局
(1) 圖中紅色圈內(nèi)為 DAC34H84 模擬輸出端電阻,將它們放置得離 DAC34H84 的模擬輸出 pin腳盡可能的近。
(2) 圖中四個(gè)藍(lán)色圈內(nèi)為 IQ 調(diào)制器 TRF3705 的信號(hào)輸入端電阻,將它們放置得離 TRF3705 輸入pin腳盡可能的近。
這么做的原因是為了保持阻抗的連續(xù)性。當(dāng)DAC 模擬輸出端與 IQ 調(diào)制器信號(hào)輸入端的 50Ω電阻離端口距離3 英寸(360ps)時(shí)仿真結(jié)果如下:
當(dāng) DAC 模擬輸出端與IQ 調(diào)制器信號(hào)輸入端的 50Ω電阻緊貼端口時(shí),其仿真結(jié)果如下:
評(píng)論