星空外围最大网址

如何巧用平衡 - 非平衡变压器,让无源模拟输入设计性能

出处:网络整理 发布于:2025-05-19 15:22:13

理解高速模数转换器(ADC)前端设计原理,如同学习一门新技能。在高速模拟接收器前端设计中,简单地放置一个平衡 - 非平衡,再将两条走线从变压器次级输出连接到 ADC 输入,这种做法并不可取。因为平衡 - 非平衡变压器对带宽寄生敏感,还存在其他小问题。本文将详细介绍如何利用平衡 - 非平衡变压器实现无源模拟输入设计的性能,且无需昂贵的平衡 - 非平衡变压器或高成本的衰减器就能达到所需带宽。


选择合适的平衡 - 非平衡变压器或变压器的技巧


若不需要直流耦合,即不对直流频率频段进行采样,平衡 - 非平衡变压器无需额外电源,可降低总体功耗并减小布板空间。而且,由于没有额外电源干扰,它不会给连接到 ADC 的整体射频(RF)信号链增加额外噪声,不会影响信噪比(SNR)或噪声谱密度。


图 1 展示了两种用于同一应用场景的平衡 - 非平衡变压器,搭配 TI 的 16 位双通道 ADC3669 模数转换器。尽管这两种变压器带宽相同,但受 ADC 内部采样网络输入阻抗变化以及印刷电路板(PCB)布线寄生效应影响,它们的响应终会有所不同。需注意,未对这两种平衡 - 非平衡变压器进行匹配时,其带宽会迅速下降。


图 1:ADC3669 和平衡 - 非平衡变压器带宽比较:匹配 (实线) 与未匹配 (虚线)


在选择平衡 - 非平衡变压器时,要仔细查看数据表中关于 PCB 尺寸和布局的建议,并严格遵循,否则其响应可能会有差异。此封装用于数据表参数采集和 S 参数测量,只有在这些条件下才能达到规格要求。


另外,要了解平衡 - 非平衡变压器在特定带宽范围内的相位不平衡情况。其固有的相位不平衡越差,ADC 表现出的偶次谐波失真(如二次谐波失真 [HD2])就越严重。若 HD2 在频率规划应用中很重要,建议选择相位不平衡性能良好的平衡 - 非平衡变压器。一般来说,可先选择在应用带宽内相位不平衡小于等于 5 度的平衡 - 非平衡变压器,这样的相位不平衡对射频信号链中已有的偶次谐波失真总量影响较小。


图 2 展示了上述两种匹配的平衡 - 非平衡变压器方案之间的区别,及其对使用 ADC3669 时的偶次谐波失真的影响。可以看到,三次谐波失真(HD3)在各频率范围内基本一致,无显著差异。


图 2:ADC3669 HD2 和 HD3 的比较:高成本平衡 - 非平衡变压器 VS 低成本平衡 - 非平衡变压器


如何选择合适的平衡 - 非平衡变压器匹配网络


多年来,人们多次尝试仿真和完善平衡 - 非平衡变压器匹配网络的设计。但即便经过数周甚至数月的仿真,在实际制作 PCB 时,仍可能出现匹配问题。因此,建议采用不同的设计流程,从图 3 所示的拓扑结构开始。


图 3: 通用无源网络元件预留位置


接下来,我们逐一介绍每个元件在 ADC 输入匹配网络中的作用或功能:


  • C1、C2:通常为 0.1μF,用于阻断直流电流进入平衡 - 非平衡变压器或变压器。部分平衡 - 非平衡变压器设计可能连接地和 / 或直流电源,这可能影响变压器功能,导致性能下降。
  • R1:用于在直流阻断后、平衡 - 非平衡变压器输出附近实现反向端接。当布线长度足够长时,可能需要使用此元件。若无法在目标频段内实现完美匹配,为应对因匹配不完美而在频率范围内来回反射的驻波,可能需要进行反向端接。
  • R2、R3、R4:可用于多种匹配技术,并可采用多种组合形式解决平衡 - 非平衡变压器与 ADC 之间的匹配难题。对于宽的频带匹配,R2、R3 和 R4 通常配置为阻抗匹配器,以帮助消除平衡 - 非平衡变压器与 ADC 之间的驻波,并提供平衡 - 非平衡变压器和 ADC 所需的稳定 50Ω 阻抗。这些元件虽表示为电阻,但也可采用电容或电感的形式。
  • C3:此电容器(通常为 0.1μF)用于连接 R3 中心点,为交流电流提供通路。添加 C3 是个不错的选择,因为当 ADC 输入达到满量程时,C3 允许这些交流电流有地方流动。C3 也可放置在 R5 的位置。
  • R5:用于在 ADC 输入端的另一侧进行反向端接,但并非总是必需的。R5 的作用与 R1 相同,但从相反方向帮助解决可能累积的驻波问题。通常,当布线长度 ≥300mil 时,R1 或 R5 是必需的。
  • R6:是一个反冲元件,通常以电阻形式存在,但在某些情况下也可作为电感或低 Q 值铁氧体,用于抑制从 ADC 内部采样电路回流到模拟输入网络的残余电荷。此元件在使用无缓冲 ADC 时尤其重要。

在设计时,如果仅打算将两条走线从平衡 - 非平衡变压器输出连接到 ADC 输入,需格外小心。即便收集了 S 参数、进行了仿真并向同事展示了设计,这种方法可能仍代价高昂,除非对该平衡 - 非平衡变压器与 ADC 组合有丰富的使用经验。


如何使用 ADC3669


在示例中,我们使用 16 位双通道 ADC3669 进行 1.5Ghz 模拟采样带宽的宽带前端匹配设计。同时使用了 Mini - Circuits 的 TCM2 - 33WX + 平衡 - 非平衡变压器,该变压器带宽为 3GHz,插入损耗较低,相比于其他更容易匹配的高成本平衡 - 非平衡变压器,性价比更高。此外,相比其他同频率范围的低成本变压器,它具有非常好的相位不平衡性能,小于 5 度。


使用图 3 中的通用电路,定义匹配时所需的元件不是纯阻性元件。在这种情况下,我们将使用(R)、内部寄生电容(C)和电感器(L)(R2、R3 和 R6)的组合方案。


PCB 寄生效应仍然是个问题,因此需要在电路板上测试几个不同的迭代版本。获取平衡 - 非平衡变压器和 ADC 的两组 S 参数(如果有),并使用喜欢的仿真软件。使用图 3 中给定的匹配网络格式,并对 R2、R3 和 R4 采用以下两种方法之一:


  • 衰减器方法(R2、R3 和 R4 分别约为 8.6Ω、140Ω 和 8.6Ω),将提供 3dB 的衰减。要了解有关此方法的更多信息,请参阅 Electronic Products 杂志上的文章 “揭示射频转换器模拟输入的满量程奥秘”。
  • 分别针对 R2、R3 和 R4 的 R、C 和 L 方法:有助于使用 L 作为一个元件来抵消 ADC 的 C。这种方法可以使带宽趋于平坦,从而使平衡 - 非平衡变压器在其额定带宽内发挥性能。不过,这种方法需要一定的迭代。

此方法的目标是不使用有损耗的衰减器。因此,要获得 R、C 和 L 方法的更多背景信息,请参见图 5、图 6 和图 7,了解在网络中改变 L、C 和 R 的作用(参见图 4),以及它们在定义终带宽和网络匹配方面的作用。

图 5: 通带平坦度响应与不同 R4 位置的 L 值

图 6: 通带平坦度响应与不同 R3 位置的 C 值

图 7: 通带平坦度响应与不同 R2 位置的 R 值


仿真 R、C 和 L 方法将为您提供一个良好的起点,使用仿真软件中的 “调整” 功能,可以看到每个元件在网络匹配中的作用。确定一些合适的初始值,有助于在需要的情况下迭代和完善匹配时,明确应采用的方向。


在匹配设计过程中,对转换器的应用带宽进行交流性能扫描,可以洞察性能的动态变化,确保 ADC 没有出现任何问题。



结语


这里提供了设计千兆赫兹范围内的平衡 - 非平衡变压器与 ADC 匹配网络的基本步骤,旨在避免下匹配工作受限于带宽:


  • 选择具有一定带宽余量的平衡 - 非平衡变压器或变压器,以满足特定应用需求。
  • 若 HD2 对频率应用非常重要,选择相位不平衡小于等于 5 度的平衡 - 非平衡变压器。
  • 一个简化的输入网络可为大多数使用平衡 - 非平衡变压器或与 ADC 匹配的设计提供初始占位符。
  • 虽然可能不需要每个列出的元件,但在初期阶段它们可能是有益的,因为仿真中无法捕捉所有的电路板布局布线和 PCB 寄生效应。
  • 了解可能影响带宽性能的权衡因素,其中一些权衡可能会影响 ADC 的线性性能。
关键词:非平衡变压器

版权与免责声明

凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,//www.swtciz.cn,违反者本网将追究相关法律责任。

本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

BALF-SPI2-01D3 非平衡变压器
广告
OEM清单文件: OEM清单文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
有效期:

扫码下载APP,
 一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:
技术客服:

0571-85317607

网站技术支持

13606545031

客服在线时间周一至周五
9:00-17:30 

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!