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[参考译文] TLV5535-Q1:寻找射频信号数字位 ADC 解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5204-Q1, ADC10040-Q1, ADC08B200-Q1, ADC32RF80, ADC08B200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610210/tlv5535-q1-looking-for-rf-signal-to-digital-bit-adc-solution

器件型号:TLV5535-Q1

我们正在寻找射频信号采样直接 ADC 解决方案、用于将来自 AM/FM 无线电调谐器信号的信号正弦波转换为数字位。 我们找到以下 产品页面 、并按筛选条件访问您的以下产品:

TLV5535-Q1 / ADC08B200-Q1 / ADS5204-Q1 / ADC10040-Q1

(我们不确定我们的运营商/检测案例中哪一个是合适的)

我们的设计要求是从可 归类为电路前端的天线/LNA 获取信号、并将信号分为载波/检测波、然后将其转换为数字位。 我们希望使用该位来可视化无线电的正弦波形(以阵列形式和位格式组织的振动峰和时间 XY 象限)。 从下面捕获的示例图片中、您似乎已将解决方案用于满足我们的要求。 如果您的设计参考与我想了解的内容相似/建议部件集射频到位 ADC (我们可能需要另一个射频信号处理使用微控制器和 ADC),您能推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明亮、
    我们将对此进行研究。
    此致、
    Jim
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    您好!

    首先、我将查看 ADC32RF80的文档、然后在您确定计划时、您将了解要实现最佳使用的采样率以及您需要考虑该系列器件中的相关器件的哪些功能。   事实上、您从我们的射频采样页面复制到您的帖子中的图是 ADC32RF80的简化方框图、即使通过该图中的器件型号也没有提及。  

    ADS32RF80是一款2通道 ADC、其采样率可高达3Gsps、这可能超出您的需求、但其1500Msps 的最小采样率可能足以满足您希望采样的信号带宽。  'RF80具有四个数字下变频(DDC)模块、其中包含数控振荡器(NCO)、让您以数字方式选择一部分频谱进行放大和输出。   传统的无线电架构可能需要本地振荡器和混频器来解调所需的信号、从载波频率降至较低的中间频率、甚至降至基带、以便 ADC 可以对其进行采样。  'RF80等射频采样器件的理念是直接在天线和放大器之后对调制信号进行采样、然后以数字方式进行解调。   'RF80将允许对 NCO 进行编程、以选择您希望查看的 RF 频谱部分、 器件中多达四个 DDC 块、您甚至可以一次调谐到频谱的多达四个不同部分。  实际上、我们射频采样网页上的这部分内容指向频谱中的频带1和频带2、这是使用两个带 NCO 的 DDC 块来查看每个 DDC 集的特定频带的示例。

    这基本上是您希望实现的目标吗?  如果是这样、您仍需要设计一个放大器部分来从天线获取信号并调节信号以使其输入到 ADC、但从此处、ADC DDC 块可用于调谐到频谱中的任何带宽部分。

    如果您希望实现这一目标、则可以在连接到 TSW14J56 FPGA 采集卡的 EVM 上使用 ADC32RF80。  通过连接到 FPGA 采集卡的 HSDCPro GUI、您可以分析从 ADC 输出捕获的数字数据。   您仍需要在 ADC 前获取 LNA 和信号调节的参考设计。

    此致、

    Richard P.

     

     

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    Richards

    首先、感谢您就 ADC32RF80的功能提出建议和说明。 但我仍然不确定 ADC32RF80是我要寻找的产品。 在此处再次澄清设计目的、希望您能为我们的用例留下一些意见。 我们正在寻找一种简单的射频信号 ADC 到位解决方案。 我的目的是让来源通过信号测量来判断 AM/FM 收听质量。 因此、我需要一些器件可以放置在射频前端(天线/LNA 之间)中。 事实上、我们将设计一个具有硅调谐器解决方案的 AM/FM 无线电调谐器、并计划寻找一个易于使用的射频信号转换器、通过它、我们可以将射频信号直接转换为位集、并通过 DSP/MCU 处理传入位以形成射频模式。 图形应为位流、每个位流应为具有足够信息的帧、以描述特定频带信号的变化、如下所示:

    我的问题如下:

    您的射频信号 ADC 是否可以将信号直接转换为位?

    2.使用 ADC32RF80时转换后的数据会是什么样的?

    3.附图显示了我将要做的事情。 我想使用射频目的 ADC 将信号转换为比特流。 每个比特流应包含监听 AM/FM 频带的振幅和时间信息。  您的 ADC32RF80是否能够做到这一点? (信号图意味着信号连续样本不会与 AM/FM 调制概念混淆)。  

    4.如果我想处理转换后的数据、您建议使用哪种 DSP/ MCU 以及 ADC32RF80?

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    您好!

    我们所有的高速模数转换器都将模拟输入信号转换为数字位。  这就是模数转换器的作用。  但我们的 ADC 将对传入的模拟信号有要求、例如要求它具有差分、偏置到特定电压电平以及特定的最大振幅。   ADC 之前通常会有一个信号调节块、您会提到"天线/LNA 之间"的一些内容。  如果您需要将放大和信号调节功能与 ADC 集成在一起的器件、则不需要、ADC32RF80就是这样。    我们的所有 ADC 器 件都将输出数字样本、您对数字样本的处理由您决定-例如、如果14位 ADC 的时钟频率为500MHz、那么您将获得14位数字样本的500MSps。  您对数字数据的处理由您决定。  我们没有将 DSP 逻辑块与 ADC 集成在一起。  典型应用是1)信号调节、2) ADC、3)用于处理数据的 FPGA。  在某些应用中、FPGA 可能会将数据传输到 DSP 芯  片、在某些应用中、DSP 芯片可能会直接从 ADC 获取数据。  但您必须设计自己的处理。  例如、有一个 TI 设计将'RF80集成到 TI DSP 中、但 DSP 论坛将支持该 TI 设计、而不是此处。  http://www.ti.com/tool/TIDEP0081?keyMatch=null&tisearch=tidesigns   、但这只是一个示例。   在放大器论坛中更合适地设计 ADC 之前的信号调节。

    此致、

    Richard P.

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    你好 Richard

    再次感谢您对"我的问题"的友好答复。

    但我认为你误解了我所说的话。 我不想使用 ADC 的总体解决方案集成放大/信号调节。 我只想让单个器件将信号转换为位、就像您所说的 ADC 的功能一样。 我只想检查转换后的比特流是什么样的? 以您的情况为例、使用14个 GPIO 输出14位并行位流?  实际上、我不知道应该将器件放在哪里? 如果我想对 FM/ AM 信号进行采样 、应该将 ADC32RF80置于天线之后吗? 正如我所说、我们将使用硅调谐器设计 AM/FM 无线电调谐器电路、这意味着只有一种选择来放置 ADC32RF80、如下面红色标记的方形:

     ADC32RF80 似乎对我们的用例功能太强。 我们只想监控 AM/FM 信号(或测量载波/检测、然后比较它们以判断当前选定的广播电台传输的接收信号的收听质量)。 是否有任何推荐的 ADC32RF80替代产品?

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    尽管您推荐的 ADC32RF80系列似乎没有汽车级器件可供选择。 我们需要汽车评级、但不确定哪一项适用:
    TLV5535-Q1 / ADC08B200-Q1 / ADS5204-Q1 / ADC10040-Q1
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    您似乎已经使用 TI 器件选择页面来筛选汽车器件、因为您提到的四个器件是针对汽车列出的器件。

    其中、ADC08B200是所列的最高采样率、速率为200MSPS、这并不足以使奈奎斯特限制包含您所查看的频段。   列出的所有器件都没有用于执行直接射频采样和下变频以聚焦于频谱的一部分的功能、但 ADC08B200最接近覆盖频谱。   如果您必须选择这四个器件中的一个、则可能需要在采样前使用本地振荡器和解调器进行下变频。

    此致、

    Richard P.