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ADC中的數(shù)字下變頻的分析和其高性能優(yōu)勢高性能GSPSADC為基于賽靈思FPGA的設(shè)計解決方案帶來板載DDC功能寬帶每秒數(shù)千兆個樣本(GSPS)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)為高速采集系統(tǒng)帶來眾多性能優(yōu)勢。這些ADC在高采樣率和輸入帶寬下提供較寬的可見頻譜。然而,有些情況需要寬帶前端,有些則要求能夠濾波并調(diào)諧為較窄的頻帶。當應(yīng)用只需要較窄帶時,用ADC采樣、處理和傳送寬帶頻譜本身就低效,而且還耗能。當數(shù)據(jù)鏈路占用賽靈思FPGA中的大量高速收發(fā)器,只為在后續(xù)處理中對寬帶數(shù)據(jù)進行抽取和濾波時,就會產(chǎn)生不必要的系統(tǒng)負擔(dān)。賽靈思FPGA收發(fā)器資源可以得到更好的分配,以接收所需的低帶寬并疏導(dǎo)來自多個ADC的數(shù)據(jù)??稍贔PGA的多相濾波器組信道器中針對頻分復(fù)用(FDM)應(yīng)用進行額外濾波。高性能GSPSADC現(xiàn)將數(shù)字下變頻(DDC)功能在信號鏈中進一步提升,以使其位于基于賽靈思FPGA的設(shè)計解決方案的ADC之中。該方案為高速系統(tǒng)架構(gòu)師提供了多種新的設(shè)計選擇。然而,由于該功能對ADC來說相對比較陌生,因此工程師可能就DDC模塊在GSPSADC中的運行存在一些設(shè)計相關(guān)問題。讓我們理清一些最常見的問題,以便設(shè)計人員能夠更有信心地使用這種新技術(shù)。為了充分獲得DDC的性能優(yōu)勢,設(shè)計中還要包含濾波器-混頻器組件以作為抽取的補充。什么是抽?。?/p>

最簡單的定義,抽取就是只觀察ADC輸出樣本中具有周期性的子部分,而忽略其他部分。結(jié)果就是通過下采樣來有效降低ADC采樣率。例如,ADC的M抽取模式只輸出第M批樣本中的第一個,舍棄之間的所有其他樣本。對每個M的倍數(shù),重復(fù)該方法。樣本抽取本身只能有效減小ADC采樣率,并相應(yīng)地作為低通濾波器。如果沒有頻率變換和數(shù)字濾波,抽取只會在頻域中將基波的諧波以及其他雜散信號相互疊加。DDC的作用是什么?

既然抽取本身無法阻止頻帶外信號的疊加,那么DDC是如何做到的?為了充分獲得DDC的性能優(yōu)勢,設(shè)計必須包含濾波器-混頻器組件作為抽取功能的補充。數(shù)字濾波能從狹義上的頻帶(由抽取比率設(shè)定)中有效消除帶外噪聲。DDC的典型數(shù)字濾波器實現(xiàn)方案是一個有限脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器。由于沒有反饋,這種濾波器只與過去的輸入有關(guān)。濾波器的通帶應(yīng)匹配抽取后的轉(zhuǎn)換器有效頻譜。DDC濾波器應(yīng)該多寬?

DDC的抽取比率通?;谡麛?shù)因數(shù),即2的冪次方(2,4,8,16等)。不過,抽取比率實際上可以是基于DDC架構(gòu)的任意比率,包括小數(shù)抽取。對于小數(shù)抽取的情況,在抽取前通常需要一個插值計算模塊來實現(xiàn)有理分數(shù)比率。理想情況下,數(shù)字濾波器應(yīng)準確匹配抽取頻率帶寬并濾去頻帶以外的一切干擾。然而,實際的有效濾波器帶寬無法準確匹配抽取比率的整個帶寬。因此,濾波器帶寬將是抽取頻率的一定百分比,例如85%或90%。舉例來說,抽取因數(shù)為8的濾波器的有用帶寬實際上可能是采樣率除以10或fs/10。DDC濾波級必須具備較低的通帶紋波和較強的阻帶混疊抑制能力。頻率是固定的嗎?

下個問題是DDC濾波器的頻率是固定的,還是能進行調(diào)諧并集中于某個所需的特定頻帶。我們已經(jīng)討論了DDC的抽取和濾波級。不過,只有在所需頻率處于從DC開始的濾波器通帶之內(nèi)時才有意義。如果不是這樣,我們需要采取方法將濾波器調(diào)諧到不同的頻譜部分以觀察有用信號??衫脭?shù)控振蕩器(NCO)在第一個或第二個奈奎斯特區(qū)域內(nèi)調(diào)諧窄帶。NCO用來將濾波器頻帶調(diào)諧和混合到寬帶頻譜的不同部分(圖1)。

圖1–采用低通濾波器和NCO的頻率變換可在所需頻率下有效實現(xiàn)帶通濾波器。頻率規(guī)劃能確保不想要的諧波、尖刺和圖像落在頻帶以外。數(shù)字控制字提供采樣率的小數(shù)分頻器,頻率布置分辨率由數(shù)字控制字中所使用的位數(shù)來設(shè)定,可實現(xiàn)對有用頻帶的混合??刂谱志邆湎?/p>

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