管线转换器市场方兴未艾
发布时间:2007/8/23 0:00:00 访问次数:432
长期以来,管线转换器结构一直是高性能、高转换率和高分辨率应用的首选。很多应用都得益于这种管线转换器,如无线基站、自动测试设备、医疗成像和多媒体应用等,此外,它特别适合于高性能且线路板面积有限的应用。
管线转换器可提供100dB的无寄生动态范围(SFDR)、高输入带宽(约数百MHz),以及高达100MSPS的采样率,因此可满足这些应用的需求。然而,管线转换器一般要求最小采样率为其最大采样率的1/10。例如,80MSPS的高速转换器要求最小采样频率为1~10MSPS。这对电信行业可能不是大问题,因为其采样频率仅在有限的范围内变化。但是,对于需要较大变化范围的自动测试设备来说,这就可能成为一个大问题。
管线转换器的最佳应用
国家半导体公司数据转换系统部的产品营销经理Leonardo Azevedo认为,管线转换器特别适用于那些需要10~14位分辨率、10~200MHz转换速度的低功耗应用。此外,由于管线转换器需要几个时钟周期才能完成一次转换,它仅能用于那些对数据延迟要求不高的应用,比如电子成像、通信和视频等。
国家半导体的ADC12DL06器件是该公司ADC12L066芯片的双重版本,后者在GSM基站应用中十分流行。该类应用通常需要两个通道,每个通道需要两个器件。由于客户的线路板空间限制以及迫于系统成本的压力,该公司将这两个器件集成为一个更为有效的双重器件,从而解决了这些问题。该公司最近又推出据称是业界公认性能最高而功耗最低的ADC08D1000,它适用于数字示波器、自动测试设备、基站和卫星以及通信系统。
模拟器件公司模拟器件高速转换器系列的产品总监Kevin Kattmann表示,虽然管线A/D转换器适于多种应用,但是它们一般要求比SAR A/D转换器更高的转换速度,但较FLASH A/D转换器的要低。此外,管线转换器的分辨率一般比SAR A/D转换器低,但比FLASH A/D转换器的要高。“管线转换器是一种‘奈奎斯特率’A/D转换器,它们在图像处理应用中尤为有用,因为可用其数字化像素流。”Kattmann继续道。
Intersil公司数据转换器产品营销经理Steve Smith对此也表示赞同。该公司所关注的是高速、高分辨率应用市场,其中包括成像、无线通信和视频应用。该公司的最新模拟前端集成了三个8位管线A/D转换器,采样率从140MSPS到275MSPS。这些模拟前端器件主要针对显示系统应用,可用于数字化来自PC、工作站和视频机顶盒的模拟RGB或YUV图像信号。
在某些宽带应用中,针对中频采样的快速管线A/D转换器可省去一阶下频转换。频率转换从二阶变为一阶可降低成本、功耗和线路板空间要求,因为这样可省去混频器、频率合成器、滤波器件和驱动器。美信集成产品公司最近推出的A/D转换器MAX1124即是这样一种管线转换器,其性能已达到10位、250MSPS。另一款MAX12553器件在高中频时具有卓越的动态性能,而且功耗较低。该公司新型14位和12位产品系列可采样高达400MHz的中频,同时以较低的功耗提供优异的动态性能。该系列转换器的高中频采样能力可让用户选择一种可省去一阶下变换的结构,这将节省几个器件,从而可减少线路板空间、降低成本,并简化设计。
凌特公司的设计工程师Atsushi Kawamoto指出:“管线结构专为高分辨率(10至14位)、高速(5MSPS以上)应用而优化。”他认为,管线结构的主要应用包括以下部分:
成像(CCD、CMOS、IR及X射线)——随着图像传感器分辨率的提高,要维持快速帧速率就需要高速A/D转换器。而且获取感应元素的完整动态范围要求A/D转换器具有很高的分辨率。逐渐转向高清电视(HDTV)广播的全球化趋势以及必要的设备系统更新即是一个最新的例子。对于HDTV广播摄像,OEM厂商需要低功耗、14位和80 MSPS 的A/D转换器。
无线通信——欠采样结构经常要在高中频对宽带、多载波信号进行采样,因此需要高速和高分辨率A/D转换器。采样率越高,奈奎斯特区域越宽,单个A/D转换器就可对额外的载波进行数字化处理。针对下一代宽带CDMA(WCDMA)无线通信的基站收发器设计即是一个主要的欠采样应用实例。
有线通信——下一代有线通信标准有赖于高速奈奎斯特采样率对宽带输入信号进行数字化。高速奈奎斯特采样的一个主要应用就是兼容有线数据业务接口规范(DOCSIS)的线缆调制解调器终端系统(CMTS)设计。一个可同时满足北美、欧洲和日本标准的通用设计对A/D转换器的要求是:低功耗、10或12位,以及170 MSPS。
LTC1750是一种5~V、14位、5/80MSPS A/D转换器,专为无线基站等欠采样应用而设计。该器件可为直接中频数字化应用提供较宽的输入带宽及卓越的动态
长期以来,管线转换器结构一直是高性能、高转换率和高分辨率应用的首选。很多应用都得益于这种管线转换器,如无线基站、自动测试设备、医疗成像和多媒体应用等,此外,它特别适合于高性能且线路板面积有限的应用。
管线转换器可提供100dB的无寄生动态范围(SFDR)、高输入带宽(约数百MHz),以及高达100MSPS的采样率,因此可满足这些应用的需求。然而,管线转换器一般要求最小采样率为其最大采样率的1/10。例如,80MSPS的高速转换器要求最小采样频率为1~10MSPS。这对电信行业可能不是大问题,因为其采样频率仅在有限的范围内变化。但是,对于需要较大变化范围的自动测试设备来说,这就可能成为一个大问题。
管线转换器的最佳应用
国家半导体公司数据转换系统部的产品营销经理Leonardo Azevedo认为,管线转换器特别适用于那些需要10~14位分辨率、10~200MHz转换速度的低功耗应用。此外,由于管线转换器需要几个时钟周期才能完成一次转换,它仅能用于那些对数据延迟要求不高的应用,比如电子成像、通信和视频等。
国家半导体的ADC12DL06器件是该公司ADC12L066芯片的双重版本,后者在GSM基站应用中十分流行。该类应用通常需要两个通道,每个通道需要两个器件。由于客户的线路板空间限制以及迫于系统成本的压力,该公司将这两个器件集成为一个更为有效的双重器件,从而解决了这些问题。该公司最近又推出据称是业界公认性能最高而功耗最低的ADC08D1000,它适用于数字示波器、自动测试设备、基站和卫星以及通信系统。
模拟器件公司模拟器件高速转换器系列的产品总监Kevin Kattmann表示,虽然管线A/D转换器适于多种应用,但是它们一般要求比SAR A/D转换器更高的转换速度,但较FLASH A/D转换器的要低。此外,管线转换器的分辨率一般比SAR A/D转换器低,但比FLASH A/D转换器的要高。“管线转换器是一种‘奈奎斯特率’A/D转换器,它们在图像处理应用中尤为有用,因为可用其数字化像素流。”Kattmann继续道。
Intersil公司数据转换器产品营销经理Steve Smith对此也表示赞同。该公司所关注的是高速、高分辨率应用市场,其中包括成像、无线通信和视频应用。该公司的最新模拟前端集成了三个8位管线A/D转换器,采样率从140MSPS到275MSPS。这些模拟前端器件主要针对显示系统应用,可用于数字化来自PC、工作站和视频机顶盒的模拟RGB或YUV图像信号。
在某些宽带应用中,针对中频采样的快速管线A/D转换器可省去一阶下频转换。频率转换从二阶变为一阶可降低成本、功耗和线路板空间要求,因为这样可省去混频器、频率合成器、滤波器件和驱动器。美信集成产品公司最近推出的A/D转换器MAX1124即是这样一种管线转换器,其性能已达到10位、250MSPS。另一款MAX12553器件在高中频时具有卓越的动态性能,而且功耗较低。该公司新型14位和12位产品系列可采样高达400MHz的中频,同时以较低的功耗提供优异的动态性能。该系列转换器的高中频采样能力可让用户选择一种可省去一阶下变换的结构,这将节省几个器件,从而可减少线路板空间、降低成本,并简化设计。
凌特公司的设计工程师Atsushi Kawamoto指出:“管线结构专为高分辨率(10至14位)、高速(5MSPS以上)应用而优化。”他认为,管线结构的主要应用包括以下部分:
成像(CCD、CMOS、IR及X射线)——随着图像传感器分辨率的提高,要维持快速帧速率就需要高速A/D转换器。而且获取感应元素的完整动态范围要求A/D转换器具有很高的分辨率。逐渐转向高清电视(HDTV)广播的全球化趋势以及必要的设备系统更新即是一个最新的例子。对于HDTV广播摄像,OEM厂商需要低功耗、14位和80 MSPS 的A/D转换器。
无线通信——欠采样结构经常要在高中频对宽带、多载波信号进行采样,因此需要高速和高分辨率A/D转换器。采样率越高,奈奎斯特区域越宽,单个A/D转换器就可对额外的载波进行数字化处理。针对下一代宽带CDMA(WCDMA)无线通信的基站收发器设计即是一个主要的欠采样应用实例。
有线通信——下一代有线通信标准有赖于高速奈奎斯特采样率对宽带输入信号进行数字化。高速奈奎斯特采样的一个主要应用就是兼容有线数据业务接口规范(DOCSIS)的线缆调制解调器终端系统(CMTS)设计。一个可同时满足北美、欧洲和日本标准的通用设计对A/D转换器的要求是:低功耗、10或12位,以及170 MSPS。
LTC1750是一种5~V、14位、5/80MSPS A/D转换器,专为无线基站等欠采样应用而设计。该器件可为直接中频数字化应用提供较宽的输入带宽及卓越的动态