使用外部本振(LO)時對ADRV9009 收發器測量解決方案

2020-12-12 電子發燒友

使用外部本振(LO)時對ADRV9009 收發器測量解決方案

ADI公司 發表於 2020-12-11 12:09:35

軟體定義無線電是當今業界的主要話題之一。射頻(RF)收發器在單晶片集成電路中(IC)中提供了完整的無線電解決方案,推動了軟體定義無線電的領域的發展。ADI 收發器產品線推出了這類強大的晶片,正快速應用於許多通過軟體控制的無線電設計中。但是如何獲得較低的相位噪聲仍是使用這些器件需要探索的領域之一。本文評估這些高度集成的射頻集成電路(RFIC)的相位噪聲性能,重點評估提供外部頻率時的情況。

使用外部本振(LO)時對ADI公司 ADRV9009 收發器進行測量表明,當使用低噪聲LO時,可顯著改善相位噪聲。從相位噪聲貢獻角度來分析收發器架構。通過一系列測量,殘餘或加性相位噪聲被提取為在DAC輸出編程的頻率的函數。利用該噪聲貢獻以及LO和參考電壓輸入頻率的相位噪聲,可估計出發射輸出的總相位噪聲。將這些估計值與測得的結果進行比較。

動機

相位噪聲是無線電設計中表徵信號質量的重要指標之一。在架構定義階段需要進行大量工作,確保以經濟的方式滿足相位噪聲需求。

通過分析ADRV9009收發器的測量結果,其噪聲性能結果卻決於所選架構,不同架構結果差異較大。使用內部LO功能時,相位噪聲由IC內部的鎖相環(PLL)和壓控振蕩器(VCO)決定。內部LO在設計上能滿足大多數通信應用的需求。對於需要改進相位噪聲的應用,將低相位噪聲源作為外部LO時,可顯著改進相位噪聲。

如圖1所示,ADRV9009收發器在10 kHz至100 kHz頻段相位噪聲改善超過40 dB。以上測量的條件為:對於內部LO測量,LO頻率設置為2.6 GHz, DAC輸出為8 MHz。對於外部LO測量,Rohde & SchwarzSMA100B用作LO源。由於外部LO信號需要經過ADRV9009的內部分頻器,因此為獲得2.6 GHz的LO頻率,信號源設置為5.2 GHz。使用Holzworth HA7402相位噪聲分析儀進行相位噪聲的測量。


圖1. ADRV9009收發器相位噪聲測量。使用內部LO時,相位噪聲受到IC內部PLL/VCO的限制。如果使用低相位噪聲外部LO,可顯著改進相位噪聲。

ADRV9009收發器

ADRV9009是ADI收發器產品線的新產品。收發器架構如圖2所示。該晶片使用直接變頻架構,將發射和接收雙通道收發鏈路集成在單晶片中。其中包含正交校正、直流失調和LO洩漏校正等數字處理算法,這些算法保證了直接變頻架構的性能。收發器提供了射頻(RF)與數字之間轉換的完整功能。支持高達6GHz的RF頻率,JESD204B接口則為基於ASIC或FPGA的處理器提供高速數據接口。

圖2. ADRV9009收發器功能框圖。

無線電與外部輸入的參考頻率同步。轉換器時鐘、LO和數字時鐘的PLL均會與參考時鐘鎖相。通過外部LO的配置可以繞過內部LO PLL。LO路徑的PLL或外部LO輸入與混頻器埠之間有一個分頻器,用於生成直接變頻架構所需的正交LO信號。轉換器時鐘和LO會直接影響相位噪聲,在評估相位噪聲貢獻因素時我們會對此進行進一步討論。

檢查相位噪聲貢獻因素

發射的相位噪聲由多個因素組成。圖3闡明了使用直接變頻波形發生器架構的簡單功能框圖以及主要相位噪聲因素。

圖3. 直接上變頻功能框圖和關聯相位噪聲貢獻因素。

在倍頻器或分頻器中,相位噪聲的比例為20logN,其中N是輸入輸出頻率比。

這比例也適用於直接數字頻率合成器(DDS),其中時鐘噪聲貢獻與DDS輸出頻率的比例為20logN。

要考慮的第二個方面是PLL中的相位噪聲傳遞函數,注入PLL的基準頻率將作為頻率比例函數(類似於倍頻器)按比例分配到輸出,但會受環路帶寬(BW)和所選的環路濾波器所形成的低通濾波器影響。

將這些原則應用於收發器,可檢查各種噪聲因素的貢獻。注入收發器的頻率有兩種,即LO頻率和基準頻率。LO頻率直接影響相位噪聲輸出,但在用於創建混頻器正交LO信號的內部分頻器中減少了6 dB。基準頻率貢獻由幾個因素決定。它用於在時鐘PLL中創建DAC時鐘。時鐘輸出上由於基準頻率而產生的噪聲將與PLL的噪聲傳遞函數成比例。然後,這種噪聲貢獻再次與DAC時鐘與DAC輸出頻率比成比例。這種效果可以簡化為基準頻率和DAC輸出頻率的比例,並受PLL BW低通傳遞函數影響。

接下來,考慮收發器相位噪聲貢獻。在發射路徑中,所有電路元件都會產生殘餘噪聲,另一個噪聲貢獻是DAC輸出的加性噪聲,它隨DAC輸出頻率而變化。這可以總結為兩個殘餘相位噪聲術語:頻率相關噪聲貢獻和頻率無關噪聲貢獻。頻率相關噪聲與DAC輸出頻率的比例為20logN。頻率無關噪聲是固定的,將作為收發器的相位噪底。

為了提取IC殘餘噪聲貢獻作為頻率相關貢獻因素和頻率無關貢獻因素的函數進行了一系列相位噪聲測量,如圖4所示。

(a). The Reference Frequency and LO Frequency.
 

(b). The Transceiver Transmit Output Phase Noise.
 

(c). The Transceiver Residual Phase Noise.

圖4. 用於提取可變相位噪聲貢獻因素的相位噪聲測量。

用於相位噪聲測量的測試設置如圖5所示。對於收發器LO和基準頻率輸入,分別使用了Rohde & Schwarz SMA100B和100 A。Holzworth HA7402C用作相位噪聲測試設置。對於絕對相位噪聲測量,將收發器的發射輸出注入測試設置。對於殘餘相位噪聲測量,需要三個收發器,並且將額外的收發器作為測試設置中混頻器的LO埠,可從測量中去除基準頻率和LO頻率的噪聲貢獻。

(a). Absolute Phase Noise Measurement.
 

(b). Residual Phase Noise Measurement.

圖5. 用於相位噪聲測量的測試設置。

通過評估圖4的實測數據,從收發器IC中提取了頻率相關和頻率無關相位噪聲貢獻因素。估計值如圖6所示。估計值來自於對實測數據的擬合結果以及在偏移頻率大於1 MHz時對相位噪底應用的閾值設置。

圖6. 收發器殘餘相位噪聲貢獻。這些曲線是從圖4的實測數據中提取出來的。

絕對相位噪聲測量和預測

如前所述通過評估不同相位噪聲貢獻,基於DAC輸出頻率以及用於參考和本振的振蕩源,相位噪聲可以通過計算預測。實測和預測結果如圖7所示。

(a). DAC Ouput = 12.5 MHz.

(b). DAC Output = 25 MHz.

(c). DAC Output = 50 MHz.

(d). DAC Output = 100 MHz.

圖7. 外部LO的測量相位噪聲與預測相位噪聲的對比。對於2.6 GHz的收發器中心頻率,LO設置為5.2GHz。DAC輸出頻率從12.5 MHz到100 MHz不等。結果是可預測的,並表明這種分析方法可以推廣到額外的頻率。

貢獻可通過下式計算:

LO相位噪聲貢獻:使用了圖4測得的LO相位噪聲,並將其降低了6 dB,以對應收發器內部的分頻器。

參考相位噪聲貢獻:以圖4的實測參考噪聲作為起始點。收發器中的時鐘PLL具有幾百kHz的環路帶寬,因此採用具有類似環路帶寬的二階低通濾波器來抑制參考噪聲。然後將噪聲按DAC輸出頻率與基準頻率比的20log進行縮減。

IC貢獻:使用了圖6的曲線。

測量結果與預測結果非常接近,圖表顯示了哪些貢獻因素控制不同的偏移頻率。在低於5 kHz左右的偏移頻率下,第一個LO佔主導地位。在高於1 MHz左右的偏移頻率下,IC殘餘噪聲佔主導地位。在10 kHz左右至500 kHz左右的中等偏移頻率下,DAC輸出頻率成為一個因素。在較高的DAC輸出頻率下,IC頻率相關噪聲佔主導地位。降低DAC輸出頻率時,IC貢獻減至LO頻率主導性能的那個點。

外部LO考慮因素

探索外部LO用法的設計有一些因素值得注意。有兩點可能有所限制:

使用內部分頻器時,啟動或切換外部LO時存在相位模糊。內部LO包含RF相位同步功能,這是外部LO尚不具備的。

當外部LO跳頻時,QEC算法存在一個建立時間,該時間可能在頻率變化後的瞬間以雜散方式影響圖像。

這兩項都導致了多通道系統跨越大於收發器瞬時帶寬工作的複雜性。未來的收發器可能會克服這些限制,但在撰寫本文之際,當ADRV9009與外部LO一起使用時,這些複雜性依然存在。

儘管存在這些複雜性,仍有許多應用可以利用外部LO改進相位噪聲。其中包括具有不太嚴格的動態跳頻要求的任何單通道或低通道系統,或任何具有固定LO頻率的多通道系統。

如窄帶相控陣這種特殊應用使用外部LO可以獲得更好的相位噪聲性能。在該應用中,使用收發器作為通用波形發生器和接收器是切實可行的,它可以支持各種工作頻率,然後在實際運行或最終的LO實現中選擇特定的頻段。

對於工作頻帶在收發器瞬時帶寬內的相控陣系統,外部LO可以是單一頻率,在這種情況下,使用外部LO結構來構建相控陣是一個非常實用的選擇。在評估系統相位噪聲時,可以選擇一個噪聲遠遠小於LO的參考頻率信號。如果將一個公共LO分布到多個收發器,當系統中收發器數量增加時,來自IC的噪聲貢獻將降低,直到系統噪聲主要來自於外部LO。該結論簡化了系統工程噪聲分析。由於噪聲主要由公共LO控制,工程工作可以集中在中央LO設計的性能/價格權衡上。

總結

現在有一種方法是利用外部LO來預測ADRV9009收發器相位噪聲。該方法允許利用DAC輸出頻率的函數方程來跟蹤參考振蕩器、LO源和收發器的貢獻。測量結果與預測結果非常吻合,表明該方法也可用於分析使用其他參考源是收發器的性能。這種方法也很普遍,可以用於任何波形發生器的設計中。

在努力創建低相位噪聲LO源時,使用外部LO測得的相位噪聲性能有明顯的優勢。我們的目的是在評估架構選項時為系統設計人員提供一系列選項。對於使用收發器外部LO輸入的低相位噪聲應用中,該描述為在各種條件下評估系統級相位噪聲奠定了基礎。

在評估系統相位噪聲時,可以選擇噪聲貢獻遠遠小於LO的參考頻率源。如果將一個公共LO分布到多個收發器,當系統中收發器數量增加時,來自IC的噪聲貢獻將降低,直到系統噪聲主要來自於外部LO。該結論簡化了系統工程噪聲分析。由於噪聲主要由公共LO控制,工程工作可以集中在中央LO設計的性能/價格權衡上。

在努力創建低相位噪聲LO源時,使用外部LO測得的相位噪聲性能有明顯的優勢。我們的目的是在評估架構選項時為系統設計人員提供一系列選項。對於使用收發器外部LO輸入的低相位噪聲應用中,該描述為在各種條件下評估系統級相位噪聲奠定了基礎。

ADRV9009

●雙發射器

●雙接收器

●雙輸入共享觀察接收器

●最大接收器帶寬:200 MHz

●最大可調諧發射器合成帶寬:450 MHz

●最大觀察接收器帶寬:450 MHz

●全集成的小數 N 射頻合成器

●全集成的時鐘合成器

●適用於射頻 LO 和基帶時鐘的多晶片相位同步

●JESD204B 數據路徑接口

●調諧範圍:75 MHz 至 6000 MHz

編輯:hfy

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 集成式收發器支持實現小型相控陣雷達平臺
    新集成式收發器解決方案可以幫助提供接口IP,幫助客戶加快上市時間。如果需要確定性延遲和數據同步,用戶可以利用內置的多晶片同步(MCS)特性,並發出SYS_REF信號作為初始通道對齊序列(ILAS)的主時序基準。1V6Xednc此外,可以利用內置的RFPLL相位同步特性,將發射或接收通道的LO相位設置為相對於主參考相位具備確定性。
  • 弱電工程中光纖收發器常見故障及解決方法
    用光纖收發器可以將Ethernet的傳輸距離延伸到100公裡以上,但是假設在長距離的傳輸過程中每隔2h左右,光纖收發器就死機一次,不能上網。只要重啟一下電源,馬上又恢復了正常。過一段時間有會出現這情況,一直不能穩定。   針對這一問題,根據對故障原因的分析及理解,提出三個解決問題方案可以最大限度地減少交換機「死機」現象。
  • 光纖收發器的使用方法及常見故障判斷指南
    怎麼使用光纖收發器?   光纖的傳輸距離較遠,一般來說單模光纖的傳輸距離在10千米以上,而多模光纖的傳輸距離最高也能達到2千米。在使用光纖的時候,經常使用到光纖收發器:從光口輸入光信號,從電口(常見的RJ45水晶頭接口)輸出電信號,反之亦然。
  • 超聲波測距原理與高精度液位測量系統解決方案
    超聲波測距原理與高精度液位測量系統解決方案 工程師3 發表於 2018-05-10 05:34:00 超聲波測距具有一系列優點,但影響測量精度的因素有很多,因此難以達到較高的精度
  • 獨立式收發器簡化CAN及LIN應用
    簡介本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/128883.htm  汽車電子成分持續快速升高,以配合多種多樣的便利、信息娛樂及安全功能;而CAN及LIN提供極佳的框架方案
  • 光纖收發器的選擇與維護!
    4、傳輸中繼:當實際傳輸距離超過收發器的標稱傳輸距離,特別是實際傳輸距離超過100Km的時候,在現場條件允許的情況下,採用2臺收發器背對背進行中繼,是一種很經濟有效的解決方案。5、單多模轉換:當網絡間出現需要單多模光纖連接時,可以用1臺多模收發器和1臺單模收發器背對背連接,解決了單多模光纖轉換的問題。
  • 多用途軟體無線電系統的5G設計解決方案
    多用途軟體無線電系統的5G設計解決方案 賽靈思 發表於 2020-12-16 15:55:10 本文旨在讓無線電工程師熟悉一種現成的多用途軟體無線電(COTS SDR
  • ADI推出RadioVerse品牌,RF收發器要建生態圈
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201607/293977.htm  RadioVerse™基於RF收發器  「RadioVerse™品牌是基於RF的解決方案,其目的是為了滿足客戶對於現在不同制式、不同標準的通用性需求,幫助客戶解決在此方面所面臨的問題,以及加快其產品上市速度
  • 歐姆定律對電流精確測量造成的缺憾及解決方案
    因此,要測量幾十至上百安培的電流,工程師通常使用分流電阻,構建定製解決方案,利用歐姆定律,通過分流電阻值和測量的壓降,計算出電流值。但是這種方法會引入許多誤差,必須花費大量精力使用外部手段驗證測試結果,但即使這樣,也很難確定最終的精度。因此,大電流和動態電流的精確測量,是非常具有挑戰性的。
  • 無線遙控器的IR應用解決方案
    此開關信號可以通過MAX1472等晶片處理,該晶片使用輸入數字數據流來調製基於晶體的PLL振蕩器的輸出。 ASK發送器基本上是一個「壞」OOK發送器,因為ASK接收器可以捕獲OOK信號。簡單的OOK/ASK電路使收發器和接收器解決方案的實施成本非常低廉。但是,沒有可以圍繞其設計系統的通信標準,因此每個系統供應商基本上設置它們自己的頻率和數據接口。
  • 電源要求和電源解決方案的FPGA
    自動翻譯,供參考本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/387005.htm電源要求和電源解決方案的FPGA現場可編程門陣列(FPGA
  • 恩智浦FlexRay收發器提升車輛安全
    恩智浦半導體宣布其TJA1080A收發器已通過FlexRay產品的行業標準測試 — FlexRay物理層一致性測試,成為率先通過該測試的全球首款收發器產品。
  • 光纖收發器的基本常識介紹
    三、光纖收發器的作用: 光纖收發器一般應用在乙太網電纜無法覆蓋、必須使用光纖來延長傳輸距離的實際網絡環境中,同時在幫助把光纖最後一公裡線路連接到城域網和更外層的網絡上也發揮了巨大的作用。有了光纖收發器,也為需要將系統從銅線升級到光纖,為缺少資金、人力或時間的用戶提供了一種廉價的方案。
  • 手機射頻特性測量解決方案及應用
    手機射頻特性測量解決方案包括輻射功率和接收機特性的測量,本文介紹了測試原理和測試系統的組成以及測試過程,同時介紹了在GSM、CDMA等測量中的應用。從場的特性來看,測量頭部模型下的平均和峰值EIRP比在空間條件下測量峰值EIRP更有意義。CTIA標準要求測量球坐標下的全向輻射功率,給出了TRP(輻射功率和)的定義,如圖1所示。接收機的特性對於整個手機系統也很重要。差的接收機特性會使用戶收聽到很低質量的聲音信號,甚至使用戶丟失基站信息並造成終止呼叫。差的接收機靈敏度經常是由於發射機發射的內部噪聲和雜散信號回饋到接收機內部造成的。
  • 一文讀懂RS-485收發器九大難題問題
    mntednc可通過以下兩種方式實現故障安全偏置:mntednc 選擇在接收器中具有內置故障安全輸入閾值的收發器。 添加外部電阻,以在空載總線上產生外部偏置。設計遠程數據鏈路時,必須假設存在一些接地電位差。這些電壓會給發射機輸出增加共模噪聲Vn。即使總疊加信號處在接收機的輸入共模範圍內,依靠當地的地電位差作為返回電流的可靠路徑也是不安全的。接地電位差(GPD)超出接收器的共模範圍時(在長電纜和大電流負載的情況下經常發生),需要使用適當的接地技術。
  • 工業級光纖收發器的使用方法和如何進行維護
    工業級光纖收發器在越來越多的場景中運用,如何正確的使用和維護是延長工業級光纖收發器壽命的重要手段。那麼,如何正確使用及維護光纖收發器呢? 1、在使用中要保證光纖收發器連續、正常供電 光端機的雷射器組件和光電轉換模塊最忌瞬時脈衝電流的衝擊,因此不宜頻繁開關機。在光端機集中的中心前端機房與1550nm光發射機光放大器設置點應配置UPS電源,以保護雷射組件,使光電轉換模塊免受脈衝大電流的損害。
  • 數字示波器優化打火機生產線自動化測量解決方案
    但是即使是工廠專用的測量裝置,檢測這兩個參數也需要很大的人工成本。為了解決這個問題,RIGOL提出了用P/F模塊實現自動化測量的解決方案。RIGOL最終提供了以下問題解決方案:1、使用純電阻分壓器,建議分壓倍數1:1000(沒有高壓電阻使用,100K:100M串連),測量100K電阻上的電壓;2、使用RIGOL DS1000採集一個正常點火器通過分壓器的放電曲線;3、參照這個曲線利用DG系列函數/任意波形發生器創建合適的波形輸出給示波器,RIGOL DS1000利用這一輸入創建P
  • 如何利用光衰減器測試光纖收發器的靈敏度
    光纖收發器的靈敏度可以說是光纖收發器的一個重要指標,了解如何測試光纖接收器的靈敏度是一項很重要的技能。當光輸入功率在一定範圍內時,光纖接收器的性能最佳。但是如何來判斷光纖收發器是否會在最低光輸入功率時,提供最佳性能呢?常用的一種方法是使用光衰減器,例如隔板衰減器。但是,我們該如何測試呢?
  • ACEINNA推出業內尺寸最小的高精度GNSS/INS定位解決方案
    蓋世汽車訊 據外媒報導,近日,ACEINNA宣布推出新款低成本、先進、高性能的三頻段RTK/GNSS(實時動態測量/全球導航衛星系統)接收器 - OpenRTK330L,內置三重冗餘慣性傳感器。
  • 準確測量CAN節點的電容含量的方案
    方法一般是使用GMW3122汽車測試標準中的CAN方法。如圖所示。另外由於電容屬於非線性器件,使用方波測量,無法有效排除直流分量。所以廣州致遠電子股份有限公司改進了測試方法,使用CANScope-Pro總線分析儀與CANScope-StressZ擴展板組合後,發送測試波形為正弦波,測試精度要比方波要高。不會受到收發器內阻與線纜的影響,無需使用負載電阻。並且可以自動測量,減少了人工誤差和工作量。