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普通的运放难以达到要求,故使用射频放大器来提升信号的输出功率。ad7008所产生的信号直接由器件内部的dac输出,内部不含低通滤波器,故要对其输出信号进行滤波处理。 2.2 幅度相位检测电路的设计 介绍用幅度相位检测芯片ad8302来检测被测网络的幅度和相位,及其信号调理电路,以及模拟/数字转换电路和相位的极性判断电路。由于增益相位检测器ad8302要求被检测的两路信号功率在-60~0dbm范围内,为防止损坏器件,需对两路信号进行功率调整,本系统使用了易于数字控制增益的可控增益放大器ad8369和对数放大器ad8307构成一个反馈系统进行自动调整。对数放大器ad8307可以对信号的幅度进行检测,通过被检测到的幅度范围,系统调整可控增益放大器ad8369的放大倍数,使增益相位检测器ad8302能够有效地对被测网络的增益和相位进行检测。将模拟增益和相位检测结果转化为数字量的方法是采用adc,由于检测结果是个慢变信号,因此对adc的速度要求较低,本系统中具有3路模拟量要转化为数字量,因此选用了多通道模数转换器件——ads8364。幅度相位检测电路的硬件设计方案如图3所示。 由于
it和3bit)。对于连续模式,txenable可以看成输入数据时钟。该信号除了用来同步外,还可以指示输入数据是i路还是q路(1表示i路,o表示q路)。连续模式只支持12bit字长。图2和图3分别示出二种输入模式的时序关系,其中internal i和internal q为数据分离所产生的并行i和q数据流。 3 在pd雷达回波模拟器中的应用 3.1 硬件组成 本系统由adi的qdu ad9856、dga ad8369、tsl01型dsp及altera公司的ep1k30型fpga组成,结构框图如图4所示。 在图4中,ts101产生正交i和q2路雷达回波数据,tsl0l通过外部总线将ad9856和ad8369的配置信息写入ep1k30。由于ad9856要求的配置信息是串行写入的,因此,需在ep1k30内将ts101送出的并行指令变为串行指令,并按照ad9856时序要求送入ad9856。将ad9856配置好后,tsl01以dma方式将正交i和q
条件下能保持优良的snr(65.5 db fs)和sfdr (82 dbc)。ad9230还含有内置基准电压源和采样保持,两个并行低压差分信号(lvds)输出模式(ansi-644 和ieee 1596.3减小链接范围)容易与现场可编程门阵列(fpga)连接以及双数据速率模式(ddr)将需要的并行输出数据印制线数量减半。ddr模式结合ieee 1596.3减小链接范围的lvds输出模式,可将功耗进一步降低到385 mw。 为获得最佳系统性能,ad9230可与adi公司的ad8368, ad8369 和ad8370射频(rf)可变增益放大器一起使用。该系列的12 bit ad9230包括三种速度等级(250 msps, 210 msps, 170 msps), 11bit ad9230-11 以200 msps采样速率工作,10 bit ad9211也包含三种速度等级(250 msps, 200 msps, 170 msps)。 ad9230 采用无铅8 mm × 8 mm lfcsp封装,在-40°c~+85°c工业温度范围内完全达到规定技术指
在3dB阶跃时具有数字控制的可变增益;-5~+40dB(RL=1kΩ),-10~+35dB(RL=200Ω);小于0.2dB平直度超过±20MHz带宽达到380MHz;4位并行或3线串行接口;差分200Ω输入和输出阻抗;单3.0~5.5V电源;在5V时写入后直接读出37mA;掉电<1mA(最大值)
两级ad8369做10.7m弱信号的放大方案中碰到的部分问题[含图]=====================================本人做了一块10.7m中频信号放大器电路板,采用了如下方案:两片ad8369级联,两级中间接有10.7m滤波器,但是该方案进展不是很顺利,主要问题是:1.第一级增益码最大只能为‘1011’,增益码(并行方式)再大,输出信号就会变得很杂,20mv正弦信号经第一级放大后差分输出为200mv。2.第二级输入测不到信号,第二级单端输出信号只有70mv。问题如何解决呢?请指教。=====================================