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    如何選擇出色電源解決方案,以提高RF信號鏈相位噪聲性能

    2022-07-24 12:09:49亞德諾半導(dǎo)體
    電子產(chǎn)品世界 2022年7期
    關(guān)鍵詞:穩(wěn)壓器雜散試驗臺

    亞德諾半導(dǎo)體

    如今的射頻(RF)系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜。高度的復(fù)雜性要求所有系統(tǒng)指標(biāo)(例如嚴(yán)格的鏈接和噪聲預(yù)算)達(dá)到最佳性能。確保整個信號鏈的正確設(shè)計至關(guān)重要。而信號鏈中,有一個部分經(jīng)常會被忽視,那就是直流電源。它在系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位,但也會帶來負(fù)面影響。RF系統(tǒng)的一個重要度量是相位噪聲,根據(jù)所選的電源解決方案,這個指標(biāo)可能降低。本文研究電源設(shè)計對RF放大器相位噪聲的影響。我們的測試數(shù)據(jù)證明,選擇合適的電源模塊可以使相位噪聲改善10 dB,這是優(yōu)化RF信號鏈性能的關(guān)鍵。

    1什么是相位噪聲?

    相位噪聲是指當(dāng)信號到達(dá)系統(tǒng)的接收端時,由于意外的超前或滯后而產(chǎn)生的信號中的噪聲。正如幅度噪聲是與信號標(biāo)稱幅度之間的偏移或偏差一樣,相位噪聲是與信號標(biāo)稱相位之間的偏移或偏差。

    理想的振蕩器輸出正弦波,如公式1所示:

    V(t)=Asin(2πft)(1)

    這個正弦波呈現(xiàn)完美的周期性,并且V(t)的傅里葉變換表示為輸出波形頻率的脈沖函數(shù)。更真實的振蕩器輸出表示中包括相位(和振幅)中的隨機(jī)波動,如公式2所示:

    V(t)=A[A+E(t)]sin(2πft+φ(t))(2)

    該波形包括一些隨機(jī)過程φ(t),會在一定程度上導(dǎo)致信號相位偏移。這種相位偏移導(dǎo)致非理想時鐘輸出的傅里葉變換看起來與圖1更為相似。

    由于相位是輕微偏移,所以現(xiàn)在信號中存在多個頻率分量。因此,信號圍繞中心頻率周圍擴(kuò)散。

    2相位噪聲的成因和貢獻(xiàn)

    信號鏈的DC電源解決方案是導(dǎo)致相位噪聲的一個重要成因,但它常被忽視。為信號鏈供電的電源軌上的任何噪音或波紋都可能在內(nèi)部耦合。這會導(dǎo)致相位噪聲增加,從而可能隱藏發(fā)送的帶寬中的關(guān)鍵頻率分量,或從載波中引入雜散偏移。這些雜散靠近載波,所以特別難處理,且因為嚴(yán)格的過渡頻帶要求,給濾波器造成很大挑戰(zhàn)。

    許多不同的因素都會導(dǎo)致產(chǎn)生相位噪聲。來源主要有三個,分別是白底噪聲、散粒噪聲和1/f,或者稱為閃爍噪聲。白底噪聲是電流通過時,自由電子的隨機(jī)熱運(yùn)動引起的。它類似于散粒噪聲,這種噪聲是因為電流的隨機(jī)性能引起的。不同于白底噪聲和散粒噪聲,閃爍噪音會隨頻率變化。它源于半導(dǎo)體晶格結(jié)構(gòu)中的缺陷,本質(zhì)上也是隨機(jī)的。閃爍噪聲隨著頻率的增加而降低;所以,低1/f角頻非常有用。典型的相位噪聲曲線可以近似表示為各個區(qū)域,各區(qū)域的斜率為1/fX,其中x=0時對應(yīng)于白噪聲區(qū)域(斜率=0 dB/十倍頻程),而x=1時對應(yīng)于閃爍相位噪聲區(qū)域(斜率=-20dB/十倍頻程)。x=2、3、4的區(qū)域更接近載波頻率。

    3電源解決方案

    在RF信號鏈中,確保適當(dāng)?shù)钠煤蜑榉糯笃魈峁╇娫纯赡芫哂刑魬?zhàn)性,特別是在漏極電壓也用作輸出端口時。市面上有許多類型的電源解決方案和拓?fù)?。具體需要哪種電源解決方案,取決于您的應(yīng)用和系統(tǒng)要求。本實驗采用低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器和降壓開關(guān)穩(wěn)壓器采集數(shù)據(jù),如圖3所示。降壓開關(guān)穩(wěn)壓器是一種典型的解決大壓降的解決方案,效率高,工作溫度低。開關(guān)電源可以將更高的電壓(例如12 V)降低至更常用的芯片級電壓(例如3.3 V和1.8 V)。但是,它們可能給輸出電壓帶來嚴(yán)重的開關(guān)噪聲或紋波,導(dǎo)致性能大幅下降。LDO穩(wěn)壓器也可以降低這些電壓,且噪聲更低;但是,它們的功耗主要表現(xiàn)為熱量。當(dāng)輸入電壓和輸出電壓之間的差值較小時,使用LDO穩(wěn)壓器是一個不錯的選擇,但當(dāng)連接環(huán)境熱阻&JA超過30℃/W時,從FPGA和ASIC獲取的大電流會導(dǎo)致LDO穩(wěn)壓器的性能迅速下降。

    4測試設(shè)置

    本實驗使用了三款不同的ADI電源產(chǎn)品:LTM8063、LTM4626和LT3045。表1匯總了所用電源解決方案的部分?jǐn)?shù)據(jù)手冊規(guī)格。

    輸入信號掃描100 MHz、200 MHz、500 MHz,以及1 GHz至10 GHz的頻率。選擇10 Hz至30 MHz頻率偏移,分析了相位噪聲。測試設(shè)置如圖4所示。輸入RF信號由Rohde & Schwarz FSWP50相位噪聲分析儀從內(nèi)部生成。這款振蕩器性能出色,使用它是因為能清楚表現(xiàn)電源導(dǎo)致的附加相位噪聲或調(diào)制雜散。

    使用兩個ADI放大器產(chǎn)品來表示RF信號鏈中的一個模塊。

    5結(jié)果

    圖5比較在由LTM8063和試驗臺電源供電時,功率放大器的相位噪聲響應(yīng)。可以看到,在超過1/f頻率后,功率放大器的性能稍微降低。功率放大器消耗更多供電電流,所觀察的相位噪聲大約增加2 dB至4 dB。

    圖6顯示在輸入頻率為2 GHz和8 GHz時,HMC8411的相位噪聲響應(yīng)。響應(yīng)緊隨其后,共模相位噪聲/頻率關(guān)系如公式3所示:

    這種關(guān)系表明,輸入頻率每增加一倍,相位噪聲大約增加6 dB??梢钥闯觯l率增大4×?xí)r,在10 Hz至100 Hz頻率偏移下,相位噪聲大約增加12 dB。

    圖7顯示在由LTM8063供電和由試驗臺電源供電時,HMC8411在100 MHz和10 GHz時的相位噪聲響應(yīng)。試驗臺電源相位噪聲響應(yīng)被用作判斷某些電源解決方案性能的基準(zhǔn)。與試驗臺電源相比,LTM8063在多種頻率下都具有出色性能,寬帶本底噪聲僅增加約2 dB。

    一般會采用大電流模塊(例如LTM4626)作為主電源,以便配電網(wǎng)絡(luò)根據(jù)各個電路模塊的要求降壓。從圖8中,可以看到LTM8063與級聯(lián)LT3045超低噪聲LDO穩(wěn)壓器的LTM4626的相位噪聲性能相似。如果LTM8063提供的電壓和電流輸出能滿足設(shè)計要求,該電源解決方案可以節(jié)省大幅成本和電路板空間。

    從圖9(a)可以看出,開關(guān)電源在不同頻段下,可以表現(xiàn)出明顯不同的行為。對于5 kHz以下的功率LNA相位噪聲,LTM8063和LTM4626對它的影響可忽略不計,這一點上兩者相似,但在5 kHz以上,兩者之間的表現(xiàn)相差很大。LTM4626針對高端數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計和優(yōu)化。這些器件通常需要高效率和快速的瞬態(tài)響應(yīng),因此它們的電源可能具有極低的無源阻抗、快速開關(guān)邊緣率、高控制環(huán)路增益和帶寬等特性。這些特性會在輸出電壓中產(chǎn)生幾毫伏的擾動。雖然這些擾動在數(shù)字系統(tǒng)中無關(guān)緊要,但卻會降低信號鏈產(chǎn)品的性能。盡管如此,使用LTM4626,SFDR為102.7 dB時,輸出頻譜中沒有明顯的雜散,如圖9(b)所示。但是,LTM8063是針對低噪聲(EMI和輸出)設(shè)計的,會在信號鏈應(yīng)用中優(yōu)化其性能。它具有很好的低頻穩(wěn)定性、很小的輸出擾動,在開關(guān)基波及其諧波上的噪聲更小。

    6結(jié)論

    在進(jìn)行信號鏈分析時,必須考慮到所有噪聲來源,這很重要。DC電源解決方案這個噪聲源常常被忽視掉,這可能會影響和嚴(yán)重降低信號鏈的性能。實驗結(jié)果表明,選擇正確的電源模塊至關(guān)重要,在10 kHz偏移下,可以使相位噪聲改善多達(dá)10 dB。在這個應(yīng)用中,LTM8063給出的結(jié)果最好。雖然級聯(lián)LT3045的LTM4626能提供同等相位噪聲性能,但應(yīng)明白,選擇正確的電源解決方案對于優(yōu)化RF信號鏈非常重要。

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