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[参考译文] DAC39RFS12:用于高速 DAC 和 ADC 转换器的 JESD204B/C 协议

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7906, AFE7951, DAC39RFS12, DAC39RF12, DAC39RF10, DAC38RF89
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/1358017/dac39rfs12-jesd204b-c-protocol-for-high-speed-dac-and-adc-converters

部件号:DAC39RFS12
主题中讨论的其他器件:AFE7951、AFE7950 、AFE7906、 DAC39RF12、DAC39RF10DAC38RF89

我们目前正在开发 X 频带的直接转换解决方案、因此需要使用高速 DAC 和 ADC 转换器、例如:AFE7906、AFE7950、AFE7951、DAC39RFS12。
我们需要知道可以配置这些转换器的 JESD204B/C 模式。  我们非常感谢这些信息、因为它将帮助我们根据所需的转换通道数量来调整系统的大小。

有关这些转换器的另一个问题与同相和正交数字信号以及模拟输出信号之间的关系有关。 在一个转换器中、我注意到可能有4对数字信号(CH0_I、CH0_Q、CH1_I、CH1_Q、CH2_I CH2_Q、CH3_I 和 CH3_Q)由 JESD204B/C 通道传输、然而、只有2个模拟转换输出(DACOUTA+、DACOUTA-、DACOUTB+和 DACOUTB-)。 数字信号与模拟信号有何关系? 例如、通道 CH0_I 和 CH0_Q 控制模拟输出 DACOUTA+的相位和幅度。

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    Luiz、  

    为 DAC39RS12说话、该器件上有一个称为"通道绑定器"的东西。 这允许任何 I/Q 流进入任何 DAC (对于 RF12、有两个 DAC 通道用于 RFS12、有一个)。 在 JMODE3等 JMODE 中、其中一个可以将所有四个 I/Q 信号发送到单个 DAC 输出、从而允许一个 DAC 输出上存在多个调制信号。 DUC_GAIN 字段可以将每个 DUC 以数字方式衰减-6或-12dB、以便多个 I/Q 流传递到信号 DAC、而无需数字饱和。 此外、如果仅有进入 JESD 接口的单个 I/Q 流、则可以将其映射到两个 DAC 输出(在 DAC39RF12双通道器件上)。  

      

    此致、  

    马特

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    Matt、您好!

    我还有另一个有关 JESD204B/C 通信的问题、具体而言是关于 AD 可以连接到 FPGA/DA 转换器的最大数量的问题。 以 DAC39RS12转换器为例、有一个包含各种 JESD 模式的表。 我如何在知道我将使用的模式的情况下计算通道速率? 此外、如何将 JESD 模式与可在模拟输出(DAC)处生成的最大频率关联起来?

    此致、

    路易斯

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    尊敬的 Luiz:  

    数据表中有一个表格(表7-21)显示了各种 JMODES 和 不同的速率。 我正在开发新的 GUI、该 GUI 将帮助您完成所有这些类型的工作。 我不准备在公共论坛上分享、但很乐意通过电子邮件发送指向 TI 驱动器 GUI 副本的链接。  

    如果您希望我通过电子邮件向您发送链接、请告诉我。  

    此致、  

    马特

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    嘿、Matt、

    是的、我想访问新的 GUI。 它将在解决方案的开发和原型设计方面为我提供很大帮助。

    非常感谢!

    此致、

    Luiz。

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    高无光泽

    我还考虑购买 DAC39RF10、我想知道哪种 JESD 模式最理想。
     如果可能的话我也希望链接。

    我不确定表7-21中的"流"项。
    是否就像多次发送一块数据?
    我想知道具体情况。

    当使用 JMODE 1输出1通道实波时、是否未使用通道8~15 (CH0_Q[7:0])?
    (不能首先设定?)

    此致、

    马萨

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    Masa,  

    流是数字数据流。 在实数运动中、将单个流发送到 DACA 或 DACB。 在复杂数据模式下、I 负责一个流、Q 负责另一个流。 在复杂数据模式下、每个 DAC 通过一次可以输出多达4个 I/Q 数据流。 进行编程。  

    您对 JMODE1的陈述正确。 如果内插设置为1 (实模式)并且使用单个数据流、则 DAC 仅使用8个通道。 其他8个通道将不会使用。 用户还可以通过 JMODE1发送2个真实数据流并使用全部16个通道。 这将允许 DACA 和 DACB 具有自己的流。  

    您是否知道您是否计划使用真实数据或复杂数据、以及您需要多少数据带宽?

    此致、

    马特

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    高无光泽

    我要以7.2GHz 的采样频率在射频模式下输出信号。

    我有两个想法。
    第一种是在模式0中进行实际输出。
    第二种是使用复数内插 x6在模式2中输出。

    假设带宽为500 MHz。
    分辨率 N 不是一个特别的考虑。

    如果有任何其他良好的输出方法、请告诉我。

    此致、

    马萨

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    嘿 Masa、  

    您的目标中心频率范围是多少? 通常、我建议在第一奈奎斯特区域使用 DES2XL、在第二奈奎斯特区域使用 DES2XH。 利用 DES2X 内插器的0.4* FS 带宽、您将能够在第一奈奎斯特(DES2XL)中生成信号含量高达2.88GHz、在第二奈奎斯特(DES2XL)中生成信号含量高达4.32Ghz 的音调。 在射频模式下、您或许能够在奈奎斯特边界附近的转换频带中工作、但您会看到不需要的奈奎斯特图像。  

    此致、  

    马特

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    高无光泽

    中心频率范围为4~6.6GHz。

    在这种情况下、FCLK 只能以6.6GHz 的频率输出。 很难。
    DES2X 也没有频率响应图、数据速率可能很大、因此我很担心。


    此致、

    马萨

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    高无光泽

    我还有一个问题。

    我不知道如何计算 SYSREF。

    表7-3显示了4种不同的计算方法、但我不知道如何使用不同的公式。
    我不明白为什么 GUI 中的 SYSREF 具有此功能的价值。
    此外、在 DAC38RF89中、
    SYSREF=
    N= L.CM (CLKJESD_DIV、4xFxK)、但有时它不适合。

    此致、

    马萨

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    嘿 Masa、  

    如果系统中的 DAC 需要确定性延迟、则应将子类1与 SYSREF 信号一起使用。 该 DAC 不需要 SYSREF 信号进行子类0操作、因此、如果不需要确定性延迟、则可以忽略该信号。  

    这篇文章介绍了子类1操作、并介绍了 SYSREF 频率计算。 这适用于 JESD204B、这意味着是8b10b 编码。

    https://www.ti.com/lit/ml/slap159/slap159.pdf?ts = 1717421311748&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    马特