FDA(완전 차동 증폭기)를 사용하는 활성 ADC(아날로그-디지털) 프론트 엔드는 더 나은 임피던스 정합, 통과 대역 평탄도 및 신호 게인과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다. 하지만 다음 설계에 ADC 대역의 일부만 필요한다면 FDA의 출력과 ADC 입력 사이에 안티알리아싱 필터(AAF)를 사용해야 할 수 있습니다. AAF는 주파수 대역 요구 사항 내에서 더 나은 SNR(신호 대 잡음) 성능과 더 낮은 SFDR(Spurious-Free Dynamic Range)을 제공합니다.
모든 종류의 AAF 필터 구성에서는 구현 과정에서 필터 순서 및 토폴로지, FDA와 ADC 간의 인터페이스 향상을 위해 백 터미네이션 또는 직렬 저항이 필요한지 여부 등 몇 가지 절충점을 고려해야 합니다. 이 백서에서는 이러한 AAF 미묘한 차이와 다음 설계에서 발생할 수 있는 어려움을 피하는 방법에 대해 설명합니다.
애플리케이션에 맞는 올바른 FDA를 결정했고 ADC 앞에서 최적의 성능(대역폭, SNR 및 SFDR)을 구현하기 위해 저역 통과 또는 대역 통과 필터를 사용할지 여부를 결정했다고 가정하면 다음 세 단계를 따르십시오.
그림 1은(는) 사양 표의 예시입니다.
그림 2에 나와 있는 일반화된 회로와 표 1의 필터 매개변수 목록은 대부분의 고속 차동 FDA 및 ADC 인터페이스에 적용됩니다. 이 두 가지를 모두 AAF 설계의 기반으로 사용할 수 있습니다.
모든 필터 구조가 정확하게 동일하지는 않지만 그림 2을(를) 설계를 시작하는 방법에 대한 청사진으로 사용할 수 있습니다. 이 설계 접근 방식을 사용하면 대부분의 고속 ADC의 상대적으로 높은 입력 임피던스와 구동 소스(FDA)의 상대적으로 낮은 출력 임피던스를 활용하여 필터의 삽입 손실을 최소화하는 경향이 있습니다.
기호 | 매개 변수 설명 |
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Ri | 증폭기 입력 임피던스 |
Zo | 증폭기 출력 임피던스 |
RA | 증폭기 출력 근처에 위치한 직렬 출력 저항 |
RTAMP | 증폭기 출력 근처의 백 터미네이션 저항 |
CAAF1 | 첫 번째 AAF 커패시터 |
LAAF1 | 첫 번째 AAF 인덕터 |
CAAF2 | 두 번째 AAF 커패시터 |
LAAF2 | 두 번째 AAF 인덕터 |
CAAF3 | 세 번째 AAF 커패시터 |
RTADC | ADC 입력 근처의 백 터미네이션 저항 |
RKB | ADC 입력 근처에 위치한 직렬 킥백 저항 |
ZAL | 증폭기에 표시된 총 부하 임피던스 |
ZAAFS | AAF의 총 소스 임피던스 |
ZAARL | AAF의 총 부하 임피던스 |