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共模电压的设置

发布时间:2012/2/27 19:42:47 访问次数:1654

     对于单电源供电电路,送人驱动放大器和ADC的MF-MSMF110/16    输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除放大器和ADC的性能障碍,因为放大器和ADC不需要在OV保持低失真和高线性度。
     在典型的直接变频射频接收机中,高速ADC通常采用差分、直流耦合输入。设计中采用零中频( ZIF)架构,具有RF正交解调器和两路基带ADC。ZIF电路因为省去了多次IF下变频和SAW滤波器,被设计人员普遍采用。ZIF架构大多采用直流耦合,因为它们接收的同相(I)、正交(Q)信号的带宽接近直流,另外,直流耦合还可以省去RF下变频器与高速ADC之间的大尺寸耦合电容,也消除了耦合电容放电引起的上电延迟。
    VCM对于ADC的重要性如下所述:
    (1)电源电压(VD。)变化时,RF正交解调器输出信号变化范围较大,直接影响ADC的共模输入电压。
    (2)超出ADC VCM范围的共模输入电压会产生谐波失真,从而减小动态范围。正确的VCM直流偏置有助于优化放大器和ADC的线性度,降低失真,改善误码率(BER)。

                     
   

     对于单电源供电电路,送人驱动放大器和ADC的MF-MSMF110/16    输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除放大器和ADC的性能障碍,因为放大器和ADC不需要在OV保持低失真和高线性度。
     在典型的直接变频射频接收机中,高速ADC通常采用差分、直流耦合输入。设计中采用零中频( ZIF)架构,具有RF正交解调器和两路基带ADC。ZIF电路因为省去了多次IF下变频和SAW滤波器,被设计人员普遍采用。ZIF架构大多采用直流耦合,因为它们接收的同相(I)、正交(Q)信号的带宽接近直流,另外,直流耦合还可以省去RF下变频器与高速ADC之间的大尺寸耦合电容,也消除了耦合电容放电引起的上电延迟。
    VCM对于ADC的重要性如下所述:
    (1)电源电压(VD。)变化时,RF正交解调器输出信号变化范围较大,直接影响ADC的共模输入电压。
    (2)超出ADC VCM范围的共模输入电压会产生谐波失真,从而减小动态范围。正确的VCM直流偏置有助于优化放大器和ADC的线性度,降低失真,改善误码率(BER)。

                     
   

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2-27共模电压的设置

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