在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势

2024-12-10 13:33:53 来源:德州仪器 点击:1113

传统的射频(RF)发送信号链通常使用数模转换器(DAC)来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频DAC技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。

高频射频DAC具有平衡差分输出,而射频发送链和天线为单端。过去,射频工程师使用两种器件(即无源平衡-非平衡变压器和中间级射频增益块)来执行差分至单端(D2S)转换并提高射频信号的功率。但是,无源平衡-非平衡变压器具有多种局限性,包括印刷电路板(PCB)尺寸大、插入损耗高、匹配不良、增益以及需要在宽带宽范围内运行时相位不平衡。此外,射频无源平衡-非平衡变压器也无法支持直流或近直流运行。

D2S射频放大器是一款单片器件,能够将差分信号转换为单端信号,并在宽带宽范围内提供增益。本文概述了使用D2S射频放大器相对于传统无源平衡-非平衡变压器和射频增益块方法的优势。

图1展示了用作DAC缓冲器和功率放大器(PA)前置驱动器的TRF1108 D2S射频放大器。

简化的射频发送器信号链,其中显示了用作DAC缓冲器和PA前置驱动器的TRF1108差分转单端射频放大器

图1:简化的射频发送器信号链,其中显示了用作DAC缓冲器和PA前置驱动器的TRF1108差分转单端射频放大器

4mm2封装内的差分至单端转换和增益

在射频DAC输出端执行D2S转换的无源平衡-非平衡变压器通常体积庞大且成本高昂,尤其是在需要宽带时。无源平衡-非平衡变压器的大尺寸增加了PCB面积,并导致PCB布线较长,从而限制了射频性能,尤其是在与多通道射频DAC配合使用时。此外,宽带无源平衡-非平衡变压器还具有高插入损耗,因此需要高性能射频增益块来补偿信号功率损耗。

TRF1108 D2S射频放大器是一款执行D2S转换并提供增益的单片器件。D2S射频放大器的带宽涵盖直流至12GHz的范围,可用于从直流到数千兆赫兹的宽带DAC缓冲器应用。TRF1108具有仅2mmx2mm的微型PCB尺寸,可减小PCB面积,从而缩短布线,并提高射频性能。

图2所示为TRF1108的2mmx2mm PCB尺寸,减小了所需的PCB面积,从而在TRF1108 DAC39RF10评估模块上缩短了布线并提高了射频性能。

TRF1108 DAC39RF10评估模块(TRF1108-DAC39RFEVM)

图2:TRF1108 DAC39RF10评估模块(TRF1108-DAC39RFEVM)

高密度用例示例

雷达系统设计人员根据所需的距离、分辨率和天线尺寸选择工作频率。具有宽带宽覆盖范围的射频DAC与D2S射频放大器相结合,只需对射频发送信号链进行极小的更改,即可针对不同频带应用进行硬件设计重用。

将射频DAC和D2S射频放大器相结合,能够为采用数字波束形成的高密度相控阵雷达应用带来诸多优势。在这些应用中,多个DAC输出连接到大量天线,每根天线相对于彼此发送一个相移射频信号。多通道射频采样DAC和收发器在单个裸片和封装内集成了多个DAC。这种集成有助于简化系统设计、缩小硬件尺寸并降低复杂性。但是,需要使用一个小型高性能D2S射频放大器才能有效利用由这些多通道射频DAC实现的尽可能高的密度。

匹配的输入和输出

过去与射频DAC配合使用的宽带无源平衡-非平衡变压器很难保持良好的输入和输出回波损耗,而且回波损耗也对输入和输出终端阻抗敏感。这种敏感性会导致相关射频频带范围内的阻抗变化,从而使发送的信号产生不必要的增益变化。TRF1108的差分输入具有100Ω的阻抗匹配。TRF1108的单端输出具有50Ω的宽带匹配,从而改善回波损耗,并在宽射频带宽范围内产生非常平坦的通带响应(请参阅图3)。

图4突出显示了TRF1108与射频DAC结合使用时匹配输入和输出如何在100MHz至8GHz范围内产生平坦的通带响应。

史密斯圆图上的TRF1108输入和输出S参数

图3:史密斯圆图上的TRF1108输入和输出S参数

 

 

TRF1108 DAC39RF10在100MHz至8GHz范围内的频率响应

图4:TRF1108 DAC39RF10在100MHz至8GHz范围内的频率响应

性能优化

宽带无源射频平衡-非平衡变压器具有高插入损耗,因此会降低射频DAC的最大信号功率电平。为了补偿插入损耗并提高射频信号的功率电平,在无源平衡-非平衡变压器之后需要一个单端高性能射频增益块。单端射频增益块的二阶非线性性能通常较差,当信号带宽涵盖多倍频程时,无法滤除产生的失真。此外,宽带平衡-非平衡变压器较差的增益和相位不平衡也会导致进一步的不平衡,从而降低射频信号的二阶非线性性能。

TRF1108等D2S射频放大器采用了反馈技术,有助于提高增益和相位不平衡性能。与单端射频增益块相比,输入的差分特性可改善二阶失真。TRF1108 D2S射频放大器为多倍频程射频发送应用提供了改进的二阶非线性性能。

结语

射频DAC的技术进步使得雷达、软件定义无线电以及射频测试和测量设备领域实现了灵活的宽带射频应用。通过在多通道DAC和射频采样收发器中集成多个射频DAC,简化了发送信号链设计,并减少了在多发送射频和相控阵应用中对大面积PCB的需求。

像TRF1108这样的D2S射频放大器可以提供直流至12GHz范围的射频信号带宽。它们可以补偿射频DAC的宽射频带宽和性能。TRF1108是一款单芯片D2S射频放大器,改进了传统无源平衡-非平衡变压器和射频增益块。它的PCB面积更小,射频布线长度更短,匹配更好,性能更强。因此,可以实现更高的密度、更好的性能和灵活的射频发送设计。

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