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[導讀]本文通過討論了線性和開關(guān)電源的不同之處,并表明 GSPS ADC 與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器搭配使用可大幅改善系統(tǒng)能效,且不會影 響 ADC 性能。本文通過輸電網(wǎng)絡(luò)組合探討 GSPS ADC 性能,并 對成本和性能進行了對比分析。

本文通過討論了線性和開關(guān)電源的不同之處,并表明 GSPS ADC 與 DC-DC 轉(zhuǎn)換器搭配使用可大幅改善系統(tǒng)能效,且不會影 響 ADC 性能。本文通過輸電網(wǎng)絡(luò)組合探討 GSPS ADC 性能,并 對成本和性能進行了對比分析。

高帶寬、高采樣速率 ADC(或 GSPS ADC)可以具有多個電源 域(比如 AVDD 或 DVDD)。隨著尺寸的縮小,不僅電源域的 數(shù)量增加,為 ADC 供電所需的不同電壓數(shù)量也有所增加。例如,AD9250,1 是一款 14 位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B 雙通道 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,采用 180 nm CMOS 工藝制造,具有 3 個域:AVDD、 DVDD 和 DRVDD。然而,所有 3 個域都具有相同的電壓:1.8 V。

現(xiàn)在,來看一下 AD9680,2 :一款 14 位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B 雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器,采用 65 nm CMOS 工藝制造。這款 GSPS ADC 具有 7 個不同的域(AVDD1、 AVDD1_SR、AVDD2、AVDD3、DVDD、DRVDD 和 SPIVDD), 以及 3 個不同的電壓:1.25 V、2.5 V 和 3.3 V。

ADP23843 和 ADP21644DC-DC 轉(zhuǎn)換器用于使電壓下降到可控水 平,以便 LDO 能夠在不進入熱關(guān)斷的情況下進行穩(wěn)壓操作。這 些電源域和各種電壓的日益普及是在這些采樣速率下工作所必 需的。它們可以確保各種電路域(比如采樣、時鐘、數(shù)字和串行 器)之間具有正確的隔離,同時使性能最優(yōu)。正是因為這個原因, ADC 制造商才設(shè)計了評估板,并推薦詳細的電源設(shè)計方案,確保 最大程度降低風險,使性能最大化。例如,圖 1 顯示了 AD9680 評估板使用的默認 PDN 的功能框圖。根據(jù) Vita57.1 規(guī)格,電源輸 入來自 FMC(FPGA 夾層卡)連接器供應的 12 V/1 A 和 3.3 V/3 A 電源。

為什么建議 GSPS 電源使用的 PDN

用于 AD9680 評估板的默認 PDN

顯而易見,這是一種昂貴的解決方案,有 7 個 LDO 穩(wěn)壓器,每 個域一個。這款 PDN 也許是性能最優(yōu)的,但肯定不是最具性價 比或運行成本效率最高的。系統(tǒng)設(shè)計人員認為部署含有多個 ADC 的系統(tǒng)非常有難度。例如,相控陣雷達方案包含成百個 AD9680,全都以同步方式工作。要求系統(tǒng)設(shè)計人員為上百個 ADC 的每一個電壓域都分配一個 LDO 穩(wěn)壓器是不合理的。

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