0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

使用轉(zhuǎn)換器取得成功的關(guān)鍵!

德州儀器 ? 來源:德州儀器 ? 作者:德州儀器 ? 2020-10-26 10:38 ? 次閱讀

無論是設(shè)計測試和測量設(shè)備還是汽車激光雷達模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計人員都面臨高頻輸入、輸出、時鐘速率和數(shù)字接口的嚴峻挑戰(zhàn)。問題可能包括與您的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)相連、確信您的首個設(shè)計通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對系統(tǒng)進行最佳建模。

本文中將仔細研究這些挑戰(zhàn)。

快速的系統(tǒng)開發(fā)

開始新的硬件設(shè)計之前,工程師經(jīng)常會在自己的測試臺上評估最重要的芯片。一旦獲得了運行典型評估板所需的設(shè)備,組件評估通常會在理想情況的電源信號源下進行。TI大多數(shù)情況下會提供車載電源和時鐘,以便您可使用最少的測試臺設(shè)備以及如圖1所示設(shè)置的更實際的電源和信號源來運行電路板。

圖1:典型的ADC評估板

驗證性能后,可將更完整的評估板的示意圖和布局作為那一部分子系統(tǒng)的參考設(shè)計部分子。我們的數(shù)據(jù)采集和模式生成工具支持CMOS、LVDS和JESD204,并附帶操作它們所需的軟件。為您的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器使用評估板用戶指南,可在不到10分鐘的時間內(nèi)啟動并運行大多數(shù)評估板。參見圖2。

圖2:TI的數(shù)據(jù)采集和模式生成的硬件和軟件

隨著系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜,您可能需要評估更廣范圍的用例。此時你可能會需要一塊評估板。如果您的評估需求變得復(fù)雜,則可使用Python、MATLABLabVIEW或C ++軟件通過設(shè)備評估板、采集卡解決方案和測試臺設(shè)備直接與設(shè)備通信。我們支持板的一些很好的示例包括用于LVDS/CMOS的TSW1400EVM以及用于支持JESD204B串行器-解串器(SerDes)協(xié)議設(shè)備的TSW14J56EVM,如圖3所示。

圖3:TI的用于JESD204B數(shù)據(jù)采集或模式

生成的TSW14J56EVM

TI還支持單臺PC上的有多評估模塊原型的完整系統(tǒng)級模型。例如,通過將KCU105或VCU118等Xilinx FPGA開發(fā)套件連接到多個模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC)或數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換器(DAC),可同時測試發(fā)送和接收通道。

FPGA連通性以及JESD204B和JESD204C

您可能要解決的最大問題之一是如何在FPGA中獲取數(shù)據(jù)。盡管LVDS和CMOS是簡易接口,但它們在設(shè)備上每個管腳上支持的速度極其有限。隨著更新型的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器更普遍地支持> 1 GSPS的輸入或輸出速率,這些接口要么失去市場,要么使設(shè)計變得復(fù)雜。

為微電子行業(yè)制定開放標準的JEDEC創(chuàng)建了JESD204,通過支持超過12.5 Gbps的差分對通道速率來解決此問題。但盡管JESD204最大限度地減少了管腳數(shù)量,但它通過對并行數(shù)據(jù)進行編碼和串行化或反序列化和解碼增加了接口復(fù)雜性。

到目前為止,您不得不主要依靠JESD204知識產(chǎn)權(quán)(IP)塊和FPGA供應(yīng)商提供的支持。盡管這些IP塊可很好地工作,但它們以支持任意配置的任何設(shè)備的方式提供。這意味著很難為您的特定用例進行了解和配置。您需要花費大量精力自己設(shè)計IP,或從第三方IP提供商那里尋求IP。但如果出現(xiàn)問題,第三方IP將需要在實現(xiàn)方面提供幫助和支持。

TI自有的JESD204快速設(shè)計IP可針對您的FPGA平臺、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和JESD204模式進行預(yù)配置和優(yōu)化。我們的IP需要更少的FPGA資源,同時還可針對每種特定用途進行定制。另一個優(yōu)點是實現(xiàn)JESD204鏈接僅需數(shù)小時或數(shù)天,而非數(shù)周或數(shù)月的時間。

設(shè)備模型

隨著直接射頻RF)采樣和超快SerDes與高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的結(jié)合變得越來越普遍,對RF和信號完整性進行建模的能力已成為成功通過首次設(shè)計的必要條件。傳統(tǒng)上講,大多數(shù)供應(yīng)商僅為S參數(shù)模型中的ADC提供輸入阻抗信息,但TI的ADC12DJ3200、ADC12DJ5200RF和ADC12QJ1600-Q1高頻輸入器件的目標是高達8 GHz的采樣頻率,現(xiàn)在具有包含阻抗和頻率響應(yīng)信息的S參數(shù)模型。

使用此新模型,您可模擬預(yù)期的設(shè)備行為并優(yōu)化阻抗匹配。TI的策略是在支持極高的輸入和輸出頻率的設(shè)備上提供這些模型,而阻抗匹配和實現(xiàn)所需的頻率響應(yīng)則更具挑戰(zhàn)性。

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)字接口側(cè),輸入/輸出緩沖區(qū)信息規(guī)范(IBIS)是一種通用模型,可為CMOS和LVDS管腳提供物理層信息以及DCAC類型的行為。對于大多數(shù)使用高速JESD204 SerDes的新型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,這些模型已改進為IBIS-算法建模接口(AMI),其中包括有助于應(yīng)用均衡和預(yù)加重或后加重的有用信息。IBIS-AMI提供您所需的建模功能,使您首次即可正確使用電路板,同時實現(xiàn)良好的誤碼率、信號完整性和穩(wěn)健的數(shù)據(jù)鏈路。圖4所示為RF(綠色)和數(shù)字接口(藍色)模型。

圖4:接口建模

結(jié)論

無論您使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進行設(shè)計已有一段時間,還是對高速設(shè)計還不太熟悉,都不用擔心,因為TI正設(shè)計易于使用的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。我們構(gòu)建了一個可簡化所有工作的完整開發(fā)環(huán)境,如圖5所示。

利用可輕松實現(xiàn)FPGA集成的現(xiàn)成IP、精確的RF系統(tǒng)模型以及市場上穩(wěn)健的一組靈活、可擴展和可自動化的評估模塊,您可縮短幾個月的固件開發(fā)時間、減少昂貴的設(shè)計周期并加快從概念到原型的高速設(shè)計。

圖5:典型的高速模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)評估環(huán)境

原文標題:劃重點!使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器快速取得成功的關(guān)鍵

文章出處:【微信公眾號:德州儀器】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    8505

    瀏覽量

    145982
  • ti
    ti
    +關(guān)注

    關(guān)注

    112

    文章

    7919

    瀏覽量

    211572
  • 數(shù)據(jù)采集
    +關(guān)注

    關(guān)注

    38

    文章

    5512

    瀏覽量

    113113

原文標題:劃重點!使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器快速取得成功的關(guān)鍵

文章出處:【微信號:tisemi,微信公眾號:德州儀器】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理和關(guān)鍵參數(shù)

    為離散的數(shù)字信號,以便數(shù)字系統(tǒng)進行處理、存儲和傳輸。這一轉(zhuǎn)換過程涉及采樣、量化、編碼等多個步驟,是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁。以下將從A/D轉(zhuǎn)換器的定義、工作原理、關(guān)鍵參數(shù)、特點、應(yīng)用以及發(fā)展趨勢等方面進行詳細闡述。
    的頭像 發(fā)表于 08-30 14:36 ?260次閱讀

    了解具有集成功率MOSFET的直流/直流轉(zhuǎn)換器熱阻規(guī)格

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《了解具有集成功率MOSFET的直流/直流轉(zhuǎn)換器熱阻規(guī)格.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-26 14:19 ?0次下載
    了解具有集<b class='flag-5'>成功</b>率MOSFET的直流/直流<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>熱阻規(guī)格

    LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率

    LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率是一個關(guān)鍵參數(shù),它直接影響到變換的性能、效率和穩(wěn)定性。然而,要詳細闡述LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率,需要深入探討其工作原理、設(shè)計考慮、實際應(yīng)用以及技術(shù)挑戰(zhàn)等多
    的頭像 發(fā)表于 08-20 17:19 ?327次閱讀

    什么是波長轉(zhuǎn)換器?它有哪些特點?

    波長轉(zhuǎn)換器是一種使信號從一個波長轉(zhuǎn)換到另一個波長的關(guān)鍵器件,它在光通信、光網(wǎng)絡(luò)以及信號處理等領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色。以下是對波長轉(zhuǎn)換器的詳細介紹,包括其定義、分類、工作原理、性能特
    的頭像 發(fā)表于 08-09 15:07 ?299次閱讀

    電源轉(zhuǎn)換器的浪涌電流可能比穩(wěn)態(tài)電流高很多倍

    電源轉(zhuǎn)換器
    深圳崧皓電子
    發(fā)布于 :2024年06月14日 06:59:06

    降壓轉(zhuǎn)換器的主要原理,本降壓轉(zhuǎn)換器電路圖

    電壓適配:降壓轉(zhuǎn)換器最基本的作用是將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓。在許多電子設(shè)備中,電源提供的電壓可能高于設(shè)備所需的工作電壓。此時,降壓轉(zhuǎn)換器就起到了關(guān)鍵作用,將電壓降低到合適的水平,以確保設(shè)備
    的頭像 發(fā)表于 06-08 16:20 ?1424次閱讀
    降壓<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的主要原理,本降壓<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>電路圖

    SDI轉(zhuǎn)AV轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析:轉(zhuǎn)換過程中的關(guān)鍵要素與優(yōu)勢

    隨著高清視頻技術(shù)的快速發(fā)展,SDI(Serial Digital Interface)轉(zhuǎn)AV轉(zhuǎn)換器成為了實現(xiàn)高清信號與普通家電設(shè)備兼容的關(guān)鍵設(shè)備。這種轉(zhuǎn)換器在技術(shù)上涉及到多個關(guān)鍵要素,
    的頭像 發(fā)表于 02-22 15:03 ?401次閱讀

    超音速客機研發(fā)成功,北美至中國旅程縮短至6小時

    如果測試取得成功,X-59會被送往NASA位于加州的阿姆斯特朗飛行研究中心,一旦用于商用,將會產(chǎn)生巨大的商業(yè)價值。
    發(fā)表于 01-24 11:12 ?565次閱讀
    超音速客機研發(fā)<b class='flag-5'>成功</b>,北美至中國旅程縮短至6小時

    混合云策略的五個關(guān)鍵要素

    列舉了有助于企業(yè)混合云策略取得成功的五個關(guān)鍵要素,包括更低的成本、廣泛的可移植性、工作負載管理、工作負載整合和數(shù)據(jù)安全。
    的頭像 發(fā)表于 01-23 14:44 ?528次閱讀

    LLC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計方案

    DC-DC轉(zhuǎn)換器很難設(shè)計,甚至可能伴隨風險,尤其是當我們考慮具有高電流輸出的開關(guān)轉(zhuǎn)換器時。在各種類型的開關(guān)轉(zhuǎn)換器及其拓撲結(jié)構(gòu)中,除非您查看電力電子公司的應(yīng)用說明,否則很少會討論LLC諧振轉(zhuǎn)換器
    的頭像 發(fā)表于 12-29 16:05 ?811次閱讀
    LLC諧振<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>設(shè)計方案

    芯動半導(dǎo)體和博世汽車電子簽署長期訂單合作協(xié)議

    功率半導(dǎo)體元件在新能源汽車中扮演關(guān)鍵角色,占據(jù)電機控制價值量的30%-50%。因此,功率半導(dǎo)體元件的成本、性能和供貨能力對于車企在市場競爭中取得成功至關(guān)重要。
    的頭像 發(fā)表于 12-08 09:28 ?2034次閱讀

    Buck轉(zhuǎn)換器如何工作

    電路Buck轉(zhuǎn)換器
    油潑辣子
    發(fā)布于 :2023年11月18日 11:51:37

    如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障?

    如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉(zhuǎn)換器中,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因為它們在轉(zhuǎn)換器關(guān)鍵電路中,控制著電流的流動和開關(guān)。但是,由于
    的頭像 發(fā)表于 10-22 12:52 ?649次閱讀

    降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器工作原理

    降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓
    的頭像 發(fā)表于 10-05 16:15 ?1903次閱讀