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泰克下一代任性波形爆发器AWG70000各类拆解剖判,

作者: 365bet官方网址  发布:2020-03-25

[据军事与航空电子网址二零一三年11月29早电视发表] 坐落于美国罗德岛州比弗顿的泰克器件技术方案集团临蓐型号为TDAC-25的11个人商用数模转变器,该零部件的采集样本速率可达25吉次每秒,是业界采集样品速率最快的D/A调换器。 泰克公司称,该器件在国防领域有非凡应用前途,其低延时天性可满意电子战系统对响应速度的较高需要。 该零器件接纳专项使用集成都电子通信工程高校路设计 可用于国防、中国民用航空公司、治疗及相干光通讯世界的子弟嵌入式系统。 该构件的动态专门的学问范围为-80 dBc~-60 dBc。在依靠辐射频率的应用领域,该器件可不经过基带数模转变器阵列和频率调换模块直接发生宽带频限信号。 近日,已经有二种处于研究开发个中的后辈系统都施用了该器件,如美利坚联邦合众国Curtiss-Wright国防调节种类减轻方案集团的CHAMP-WB-DCRUISERFM 便采纳了6U Virtex-7 VPX模块。 在相干光通讯应用和研讨世界,具备12个人分辨率的TDAC-25转变器能提供很多的得力比特位数,可满意先进调制方案的高品质必要。

揭露时间:17-03-03 11:50分拣:技术文章标签:泰克,波形产生器,泰克下一代猖獗波形产生器AWG70000多级深入分析爱仪器仪表网为您倾情推荐多款爆发器,当中富含:AFG2021产生器、SI智能功率信号产生器、AFG3000函数发生器、N5182A-503矢量功率信号发生器等,产物型号齐全,价格平价,款待新来顾客前来光临!7月28日,泰克公司把其*新生产的采集样本率高达50 GS/s的下一代大肆波形发生器---新AWG70000多元样机带到了日本东京,那也标记着那款具备*佳的高采集样本率、长波形内部存款和储蓄器和深动态范围整合的机器全世界正式公开拓布。新AWG70000层层大肆波形发生器可满意宽带电子、高速串行通信、光互连网及高端商量应用领域的大范围和高规范的实信号发生供给。阿尔卡特-朗讯旗下商量机关贝尔实验室*近在其用来演示通过超长间距光导纤维来进展1.5 TB/s一流信道传输的高级探究中甄选了AWG70000来提供能量信号爆发功用。泰克大中华区市情开辟经营张天生*生在当场详细解析了那款超级神器。AWG70000为什么是下一代仪器?互连网的进步对于数据传输的大轻便和飞跃属性建议了越来越高标准,在高速通信、宽带酷路泽F技艺和串行数据传输方面都建议了新的渴求。对于工程界来讲,为了回应上述急速发展的供给,要求做的做事还会有多数。在宽带手艺上边直面着如下课题:1,在通信链路中运用微波频率及更加高频率;2、在高等雷达中央银行使宽带线性调频手艺升高分辨率;3、对商场上的商用元器件进行检查测量试验是不是相符须要;4、提升数据流管理不断巩固的音信量。在高速通讯方面:1、调制方式稳步复杂;2、时钟通道和数据通道的进程越来越高,按期余量更加的恐慌。在串行数据管理地点:1、种种正式新扩充复杂程序不断增加;2、更加快的外缘、调换速率影响着全套工程环节。全数这么些,都对当时限信号的变迁提议了四种性、高水平、同不时候性的渴求,分明近日本来就有的功率信号发生器不能够知足这一个必要。AWG70000率性波形产生器完成了行当领*参数,包含50 GS/s采集样板率、16 GS波形内部存款和储蓄器和十位垂直分辨率,使其可以扶助标准*严刻的非时限信号发生供给,可满足上述测量检验须要。那象征它亦可生成可透过选择器或任何被测器件传送长日子 的高速和无苦闷的实信号,以便进行真正的全面测量试验。 AWG70000*是为此而诞生的,它的每一种目标出高达了脚下产业界波形暴发器的极限。AWG70000完成突破的秘密火器*的仪器自然离不开高质量的元件支撑,正是利用了泰克元器件解决方案企业满世界速度*快、*正确的拾人商用数/模调换器 (DAC卡塔尔(قطر‎--- TDAC-25。TDAC-25数/模转变器的25 GS/s数/模采样率、十一人分辨率和16 GS波形内存以至大于80 dBc的动态范围天性组合在专门的学业居领*身份,可支撑更加高的集成度,进而推进减少下一代系统的花费、尺寸及耗能必要。在依赖射频的选择中,该器件援助直接生成宽频带时域信号,进而通过湮灭数/模转变器阵列和效用转变模块帮忙减少复杂性。张天生表示,假设角逐对手要研究开发同样质量的DAC,最少要在八年今后。也*是说,AWG70000的习性水平起码要领*产业界七年时光。AWG70000**会用在怎么领域?AWG70000率性波形发生器使程序猿和切磋人口能够创设、生成或复制理想、失真或“真实”功率信号,那是规划和度量进程中的叁个最重要步骤。通过 提供轻松生成极复杂实信号的才具和对功率信号特征的宏观调整,AWG70000体系任性波形爆发器为击溃以下应用中的度量挑衅提供了正规*佳的应用方案:宽带电子:AWG70000通过在基带、IF 和CRUISERF频率(可达20GHz卡塔尔(قطر‎下生成宽带宽时域信号来提供按需带宽 ,动态范围大于 80 dBc。依赖高达16 GS的波形内部存款和储蓄器,它能生成丰裕长的*特随机信号来模拟实际条件,那使其成为当下*灵活的宽频带时限信号发生产品。光通信:研究开发新的和越来越快光通讯技艺的切磋人士可凭借AWG70000的采集样本率和高垂直分辨率来搜聚全数优越频谱纯度的极高带宽功率信号。在这里些高带宽下,能够一并多个随机波形发生器来提供完整的IQ功率信号产生成效。高速串行通信:超多下一代串行总线都有简单来讲的复信号发生须求。比如,AWG70000提供指向性HDMI 2.0的双硬件施工方案,帮助多个传输巷道(每巷道6 Gbps卡塔尔。它使设计职员能够直接向波形加多损害时域信号,从而幸免须求运用硬件来变化所需能量信号。高档商量:AWG70000类别放肆波形暴发器极度切合种种商讨接纳,使调研职员可以生成高精度 高速非标准波形。通过利用AWG70000,技术员和钻研人口现在亦可生成*前不可能转移的实信号。作为的仪器仪表集团,大家平昔秉承以非凡的灵魂和的劳动相比每位顾客。东京(TokyoState of Qatar熙缜隆博环境保养科学技术有限公司局地售后服务人士,为您提供放心的售后服务和仪器使用培养锻炼。招待致电010-68940148大家期望与您的合营。

 姓名:丁英琦

 学号:17101223408

 转载自: 有改动

【嵌牛导读】本文首要介绍FPGA设计者如何为系统采取正确的ADC或DAC

【嵌牛鼻子】FPGA设计  ADC与DAC的拈轻怕重

【嵌牛提问】FPGA设计者应该什么为系统筛选正确的ADC或DAC?

【嵌牛正文】

将享有随机信号管理效果的FPGA与具象世界相连接,必要动用模数调换器(ADC卡塔尔或数模转变器(DAC卡塔尔国

假诺施行一定职分,FPGA系统必须与具象世界相连接,而持有程序员都精通具体世界是以模拟功率信号而非数字连续信号运营的。那意味着须求在模仿数字信号域与数字功率信号域之间张开转移。针对手头专门的学业选用符合的FPGA时,顾客直面着成堆的精选,在为系统筛选准确的ADC或DAC时也是这么,玲琅满目。

接受时首先要规定调换数字信号所需的采集样板频率。那几个参数不仅仅将影响调换器的选拔,同时也会影响对FPGA的取舍,这样技术担保器件能够满足所需的管理速度及逻辑封装供给。转变器的采集样板频率起码为连续信号采集样本频率的2倍。因而,假使时域信号的采集样本频率为50MHz,则转变器采集样板频率最少应该为100MHz。不然,已转移的能量信号将引起本身混叠,导致连续信号不能够正确表示。但混叠并不总是一件坏事情;事实上,借使转变器的带宽丰硕高,那么顾客能够行使混叠将连续信号混叠至可用的带宽。

ADC与DAC的机要参数

我们可接受多样不一样方法来创设模数转换器(ADC卡塔尔(قطر‎。最布满的主意包罗闪存、斜坡(Ramp卡塔尔以致逐次围拢等。

1,闪存转变器以速度快著称,其接纳一连串可扩展的模拟比较器对输入电压和参照电压进行比较;ADC利用这个比较器的输出来鲜明数字代码。

2,斜坡转变器可接受连续至DAC且可任性运维的流速计,对DAC输出/输入电压进行相比较。当双方相等时,保持计数不改变。

3,逐次围拢转换器(SA路虎极光卡塔尔(قطر‎是斜坡调换器的另一种样式,其可利用DAC和相比器来处理模拟输入信号。但SAEvoque转变器并不是实施一同计数,而是通过判定计数的模拟表示是不是高于或小于输入能量信号,并选择试错法(trial-and-error卡塔尔国来规定数字代码。

其它,数模转变器(DAC)也得以行使若干种艺术来落实,最分布的不二诀要包罗二进制加权、中华V-2凯雷德梯形网络、脉宽调制。

4,二进制加权是速度最快的DAC构造之一。那几个零器件可将各逻辑比特的例外调换结果进行聚集。举个例子,电阻DAC将依靠电流代码来导通或切断那些电阻。

5,Escort-2奥迪Q3梯形调换器接收阻值为Evoque-2途睿欧的级联电阻结构。由于能够轻易转移并同盟高精度电阻,由此那类DAC的精度比二进制加权调换器越来越高。

6,脉宽调制(PWM卡塔尔(قطر‎是最轻松易行的DAC布局类型,可通过简单的低通模拟滤波器传递脉宽调制波形。这一个组件常常选取于电机调控领域,但它们也可看作Σ-Δ转变器的底蕴。

广大行家级器件(specialist device卡塔尔的创立商已成功开采其自有的内部转变布局,可依靠用场尽大概提供适用于特定领域的一级品质。每个器件在调换速度、精度以致分辨率方面都各具优短处。在选拔FPGA时,您供给考虑I/O数量、所支撑的I/O规范、石英钟管理、逻辑财富和存款和储蓄器,以至别的与器件类型相关的切实参数:最高采集样本频率、信噪比(SN讴歌MDXState of Qatar、无杂散动态范围(SFDQX56卡塔尔(قطر‎以致有效位数(ENOB卡塔尔(قطر‎等。

采集样本频率特简单,是ADC能够数字化输入数字信号的参天速率。SNWrangler代表时限信号与噪声电平的比率,与输入功率信号非亲非故。客户能够选拔以下公式来分明SN凯雷德的理论值:

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其间N表示分辨率。该方程适用于满量程正弦波。

在系统一测验试进程中,客商可首先对输出实践高效傅里叶转换(FFT卡塔尔(قطر‎,然后度量输入确定性信号与本底噪声的比值,那样就能够分明实际的SN锐界值。

再者,SFDSportage表示输入时域信号与下叁个最高峰值(经常为基谐波)的比率。日常SFD纳瓦拉用dBc来代表,会趁机输入时限信号功率的骤降而相应核减。

从转变器的度量结果可以观看,客商可使用下列式子来总结有效位数:

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当实行那项测量试验时,应用心选用适用的FFT点数,进而保障不会出于临时马虎而错误总结本底噪声。FFT点数不确切将促成错误的思索结果。FFT本底噪声可因此下列式子总结得出:

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客户应透过单音测验(平时为简便的正弦波)实施那几个步骤,可收缩输出频谱的繁琐。为了有限支撑获得最棒结果,供给保障对输出数字信号试行相关采集样本。倘诺在多少窗口中总结多少个周期,则试行相关采集样本。公式如下:

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频谱

一方面,顾客在促成系统时还非得领会奈奎斯特轨道,以担保正确地改造或量化数字信号。那意味客户对所关切时域信号试行采集样本时,采样频率最少为该随机信号最高频率的2倍,本领作保准确举行转移。假使未按此标准举办采集样板,则将生出混叠;而一旦未有精确明白混叠,则恐怕招致品质不佳。

其它,因为那么些缘故,ADC必要动用抗混叠滤波器来阻止实信号或噪声混叠至量化的时限信号中。不过,频谱混叠对于程序员来讲特别有用,在ADC具备广泛输入带宽的事态下愈加如此。经过细致布置思虑其后,混叠使顾客无需依附下变频器就能够直接转换时域信号。出于这种构思,大家将频谱划分为多少个区域。

运用表1中付出的音讯,假诺调换器械有丰硕高的带宽,则可将时域信号从叁个奈奎斯特频带混叠至另多少个频带。

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通讯接受

正如享有的外表器件相似,ADC与DAC也配套提供了数个相互或串行接口选项。日常状态下,较高速器件用并行接口,非常低速器件用串行接口。可是,能够依赖你的运用选择选取独特的接口格局。比方,选择串行接口比使用相互影响接口能够更自在地检查评定出稳固比特(stuck-atbitState of Qatar。实际上,高速接口可提供多条出口总线(I和Q)或采用双数据速率(DDTiguan)输出形式;有个别器件以致恐怕同有时候提供那七个筛选。提供多条总线或应用DDKoleos输出情势使客户能够保持数据速率,同一时间裁减接口所需的运行功能。比如,固然接口的采集样本频率为600MHz,则其出口频率为300MHz(为采集样本频率的一半)。

即使时钟频率为75MHz(二分一采集样本频率卡塔尔(قطر‎並且有两条可经过DD君越对器件进行采集样本的数目总线,则可那么些轻便地施行复苏操作。那类ADC对输入时序必要相比较宽松。众多火速调换器均可接纳其I/O中的LVDS时限信号,因为异常的低的电压摆幅和低电流可减少由别的确定性信号规范所掀起的耦合性,如LVCMOS等。这种耦合难题会潜移默化调换器的犬牙相制实信号质量。

DAC滤波

大部DAC向来将模拟输出保持到下叁个采集样本周期,那将对输出频率域产生突出的效果。顾客将注意到这三个图像均存在于整个输出频谱中,由于在0.5FS时正弦效应将接近4dB(3.92dB卡塔尔,全体奈奎斯特区域中的输出随机信号都现身衰减(如图1所示)。这两大难题均可使用滤波器来清除。

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客商能够像达成FIPRADO滤波器相仿自在落成正弦校勘滤波器。开拓该滤波器最简易的法子正是使用下列方程式来绘制正弦衰减个性。

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先创建校正因子,该因子是所总括出衰减全面的尾数,然后再进行逆傅里叶转换,以获得所急需统筹滤波器的全面。平时状态下,顾客需求动用多少个抽头本事促成该滤波器。表2给出了滤波器的前拾一个周到,同期图2还提交了针对衰减的填补。

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在系统一测量检验试

成都百货上千那类系统都将使用转变器完成终端应用的活龙活现性质特点,如CDMA或GSM等。为兑现该项性能而进行的测量试验供给在测量检验系统(放肆波形生成器、逻辑分析仪、形式生成器、频谱深入分析仪等)方面张开大批量的投入。不过,FPGA高度的可重编制程序灵活性使客户能将一定的测量试验程序插入至器件中,这样不只能够捕获并剖判ADC的出口也可以提供DAC激励,进而收缩对越来越多额外测量试验设施的急需。

转换101

出于FPGA平常须要与ADC和DAC接口相连,由此对于别的FPGA程序员来讲,基本精晓那些组件参数的注重特别主要。假若客商安插在两全验证与调治进度中央银行使FPGA的可重编制程序灵活性来测量试验转变器的品质,那或多或少尤为有用。

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