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RF采样A/D转换器是下一代软件无线电系统的关键组成

提高ADC速度一种有效的方法是两个ADC并行工作,不需要相位采样时钟。子ADC传输函数之间不可避免的微小失配会导致出现杂散谐波,大幅度劣化了实际动态范围。这种ADC有四类误差:DC失调误差、静态增益误差、时序误差和带宽误差。
在实际中,采用数字校准技术,DC失调误差处理起来比较简单。其中,带宽误差是最难处理的,一般需要通过谨慎的设计和布局来消除。本文中,我们将重点关注增益和时序误差校准,因为这是导致动态范围减小的主要因素。
建议的校准方法
在实际中,ADC的Nyquist带宽不会全部用掉,其中的一部分通常专门为抗混叠滤波器的滚降特性预留。这一空闲的频带可以被用于注入受约束的校准信号。校准信号使用正弦波,因为正弦波很容易生成纯净的频谱,这样有两个主要的特性可以被应用:
1. 振幅可以保持的足够小,以避免对动态范围有任何影响,同时提供了很好的估算精度。试验表明,-40 dBFS至-35 dBFS电平范围适用于14位ADC。
2. 频率限制在以下离散值上,以便降低数字信号处理算法的复杂度:


(责任编辑:Ondy)

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