ZHCSVK2 March   2024 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 - 直流规格
    6. 6.6  电气特性 - 交流规格
    7. 6.7  电气特性 - 功耗
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 SPI 和 FRI 时序图
    11. 6.11 典型特性:带宽和直流线性度
    12. 6.12 典型特性:单音光谱
    13. 6.13 典型特性:双音光谱
    14. 6.14 典型特性:噪声频谱密度
    15. 6.15 典型特性:功率耗散和电源电流
    16. 6.16 典型特性:线性度扫描
    17. 6.17 典型特性:调制波形
    18. 6.18 典型特性:相位和振幅噪声
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 DAC 输出模式
        1. 7.3.1.1 NRZ 模式
        2. 7.3.1.2 RTZ 模式
        3. 7.3.1.3 射频模式
        4. 7.3.1.4 DES 模式
      2. 7.3.2 DAC 内核
        1. 7.3.2.1 DAC 输出结构
        2. 7.3.2.2 调整满量程电流
      3. 7.3.3 DEM 和抖动
      4. 7.3.4 偏移量调整
      5. 7.3.5 时钟子系统
        1. 7.3.5.1 SYSREF 频率要求
        2. 7.3.5.2 SYSREF 位置检测器和采样位置选择(SYSREF 窗口)
      6. 7.3.6 数字信号处理块
        1. 7.3.6.1 数字上变频器 (DUC)
          1. 7.3.6.1.1 内插滤波器
          2. 7.3.6.1.2 数控振荡器 (NCO)
            1. 7.3.6.1.2.1 相位连续 NCO 更新模式
            2. 7.3.6.1.2.2 相位同调 NCO 更新模式
            3. 7.3.6.1.2.3 相位同步 NCO 更新模式
            4. 7.3.6.1.2.4 NCO 同步
              1. 7.3.6.1.2.4.1 JESD204C LSB 同步
            5. 7.3.6.1.2.5 NCO 模式编程
          3. 7.3.6.1.3 混频器扩展
        2. 7.3.6.2 通道接合器
        3. 7.3.6.3 DES 内插器
      7. 7.3.7 JESD204C 接口
        1. 7.3.7.1  偏离 JESD204C 标准
        2. 7.3.7.2  传输层
        3. 7.3.7.3  扰频器和解码器
        4. 7.3.7.4  链路层
        5. 7.3.7.5  物理层
        6. 7.3.7.6  串行器/解串器 PLL 控制
        7. 7.3.7.7  串行器/解串器纵横制
        8. 7.3.7.8  多器件同步和确定性延迟
          1. 7.3.7.8.1 对 RBD 进行编程
        9. 7.3.7.9  在子类 0 系统中运行
        10. 7.3.7.10 链路复位
      8. 7.3.8 生成警报
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 DUC 和 DDS 模式
      2. 7.4.2 JESD204C 接口模式
        1. 7.4.2.1 JESD204C 接口模式
        2. 7.4.2.2 JESD204C 格式图
          1. 7.4.2.2.1 16 位格式
          2. 7.4.2.2.2 12 位格式
          3. 7.4.2.2.3 8 位格式
      3. 7.4.3 NCO 同步延迟
      4. 7.4.4 数据路径延迟
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 使用标准 SPI 接口
        1. 7.5.1.1 SCS
        2. 7.5.1.2 SCLK
        3. 7.5.1.3 SDI
        4. 7.5.1.4 SDO
        5. 7.5.1.5 串行接口协议
        6. 7.5.1.6 流模式
      2. 7.5.2 使用快速重新配置接口
      3. 7.5.3 SPI 寄存器映射
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 DUC/旁路模式的启动过程
      2. 8.1.2 DDS 模式的启动过程
      3. 8.1.3 了解双边采样模式
      4. 8.1.4 眼图扫描流程
      5. 8.1.5 前标/后标分析流程
      6. 8.1.6 睡眠和禁用模式
      7. 8.1.7 辐射环境建议
        1. 8.1.7.1 SPI 编程
        2. 8.1.7.2 JESD204C 可靠性
        3. 8.1.7.3 NCO 可靠性
          1. 8.1.7.3.1 NCO 频率和相位校正(策略 1)
          2. 8.1.7.3.2 NCO 频率校正(策略 2)
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 S 频带雷达发送器
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 时钟子系统详细设计过程
        1. 8.2.4.1 示例 1:SWAP-C 优化
        2. 8.2.4.2 示例 2:通过外部 VCO 改善相位噪声 LMX2820
        3. 8.2.4.3 示例 3:分立式模拟 PLL,可实现出色的 DAC 性能
        4. 8.2.4.4 10GHz 时钟生成
      5. 8.2.5 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 上电和断电时序
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南和示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用曲线

用于测试的雷达芯片波形是一个非线性调频 (NLFM) 脉冲,在 250MSPS 复数输入速率下可持续 4096 个样本。在基带处,频率从 -100MHz 斜升到 +100MHz,遵循由 Price 绘制的频率斜升曲线,如方程式 6 所示 [Price R. Chebyshev Low Pulse Compression Sidelobes via a Nonlinear FM. National Radio Science Meeting of URSI; PortSaid, Egypt: 1979.],T = 4096 个样本,B = 0.8,Bl =0.5611 且 Bc = 0.238。

方程式 6. ff,Bl, Bc=B×t-T2T×Bl+Bc1-4t-T22T2

图 8-13 中展示了 NLFM 线性调频脉冲频率斜升,图 8-14 中展示了复时域基带波形,图 8-15 中展示了基带频谱,图 8-16 中展示了自动关联。

DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP NLFM 频率斜升图 8-13 NLFM 频率斜升
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP NLFM 线性调频脉冲的数字频谱图 8-15 NLFM 线性调频脉冲的数字频谱
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP NLFM 线性调频脉冲的复时域(红色 = 实数,黑色 = 虚数)图 8-14 NLFM 线性调频脉冲的复时域(红色 = 实数,黑色 = 虚数)
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP NLFM 线性调频脉冲的自动关联图 8-16 NLFM 线性调频脉冲的自动关联

3.2GHz 下 NLFM 线性调频脉冲的输出频谱如图 8-17 所示。最大杂散是 4.8GHz 时的占空比图像,抑制了 50dB。图 8-18 展示了以 3.2GHz 为中心的 1GHz 范围。内插滤波器在 3.2GHz 下将输出频谱限制为 250MHz 宽带。图 8-19 展示了满量程音调的 200MHz 频谱纯度。3.16GHz 时的最大杂散约为 80dBc,这是第 4 次谐波(混叠回第 1 个奈奎斯特区域),第 6 次谐波约为 86dBc。

DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP 0GHz 至 8GHz 频率下的NLFM 线性调频脉冲输出频谱图 8-17 0GHz 至 8GHz 频率下的
NLFM 线性调频脉冲输出频谱
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP fOUT = 3.211GHz 时的带内单音频谱图 8-19 fOUT = 3.211GHz 时的带内单音频谱
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP 1GHz 频率下的NLFM 线性调频脉冲输出频谱图 8-18 1GHz 频率下的
NLFM 线性调频脉冲输出频谱

使用推荐的时钟电路时,3.2GHz 音调的输出相位噪声如图 8-20 所示。DAC 本身的附加相位噪声如图 8-21 所示。

DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP 使用推荐的时钟电路时,3.2GHz 频率下的输出相位噪声图 8-20 使用推荐的时钟电路时,3.2GHz 频率下的输出相位噪声
DAC39RF10-SP DAC39RF10-SEP DAC39RFS10-SP DAC39RFS10-SEP 3.2GHz 频率下的 DAC 附加相位噪声图 8-21 3.2GHz 频率下的 DAC 附加相位噪声