同步多个GSPS转换器的测试方法分析以及结果对比

同步多个GSPS转换器的测试方法分析以及结果对比,第1张

摘要

多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器的需求是相同的。不过,速度和接口使得这一点更难以实现。

本文将说明两种方法:JESD204B接口数据字内使用确定性延迟和使用控制位。两种方法都是JESD204B子类1的特征。新近发布的AD9625 (12位,2.5 GSPS ADC)是用作测试设备,针对多个转换器同步所需遵循的设计规则提供基准结果。

概述和方法
在航空航天和防务产业中,同步多个ADC是基本要求。AD9625是12位2.5 GSPS ADC,旨在方便同步多个转换器,这正是它的标准特性之一。同步定义为按等于或小于单时钟周期的精度匹配各转换器的能力,而该精度仅取决于ADC的孔径抖动、时钟抖动及时钟分配精度。AD9625采用符合标准JESD204B接口技术要求的高速串行数据通道。基于JESD204B的转换器在市场中仍相对较新,许多用户第一次采用这种技术,关注点放在同步多个器件的能力上。本文可解决一些或者全部这些问题,因为曾使用相对简单的基准测试设置来成功同步两个转换器,并显示出可扩展性。

同步多个AD9625有两种独特方案。一种方法是使用确定性延迟,其中将必须针对各个单独数据路径对延迟加以调整以便校正时序不匹配。因此本文将不会介绍这种方法。本文重点说明第二种方案,它使用通常称为时间戳的方法。记住,这两种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟。对于较大的系统,可能采用数百个转换器,就像在地面雷达系统应用中可能使用数百个转换器,所以这点尤其重要。

有一个主要应用将从同步中获益,即雷达应用。在这种情况下,不需要绝对时间测量。设计人员仅需要关注从一个接收元件到下一个的相对时间即可。最后,使用时间戳时数据处理没有那么密集,因为FPGA或处理器仅在各数据集中寻找一个时间标记。使用这个时间标记,设计人员得以将数据对齐并可针对各转换器路径从已定义的同步点运行算法。无需担心从各转换器横跨无数个转换器/FPGA对到其各自FPGA的走线长度的距离。这种路由可能横跨多个电路板,使得它在应用设计中更加有帮助。本文就同步高速GSPS转换器时遵循的基本设计规则、需要采取的测试步骤、以及预期的最后结果给出了指导。

关于JESD204B的注意事项
AD9625是12位2.5 GSPS高速ADC,具有遵循JESD204B标准的串行输出。在JESD204B标准内,有多个基于不同目的而优化的子类。若要了解关于JESD204B的更多细节,请参阅子类完整列表。

AD9625使用子类1,它对于如何执行这种同步方法非常关键。子类1使用SYSREF信号来对齐串行输出数据。将SYSREF信号输入转换器的输出数据中。这个配置使得SYSREF可与转换时钟同步,并确保分配的各SYSREF信号同时到达各转换器。这会产生将置于JESD204B串行输出数据中的标记或时间戳,其显示应开始同步数据分析的确切点。

AD9625提供两种使用这个标记的方案。设计人员可以使用属于整个16位JESD字一部分的单独控制位或者用SYSREF时间戳代替转换器的LSB。应注意到,本文所述测试使用LSB方案。还必须注意,这些控制位的实施方案以及使用这些控制位来同步多个转换器的方式并不属于JESD规范。JESD字中各控制位的名称由各转换器设计自行确定,各转换器有所相同。

测试设置

图1中的设置显示如何同步两个转换器。理论上,可同步的转换器数目不受限制。首先正确设计AD9625电路板,如图2和图3所示,测试设置需要以下设备:
• 两台运行Windows® *** 作系统的标准台式机/笔记本电脑
• 两个Xilinx® VC707开发套件
• 两个AD9625 FMC电路板,AD-FMCADC2-EBZ
Tektronix HFS 9009脉冲发生器和激励系统
• 两个采用B22低相位噪声方案的Rohde & Schwarz® SMA100A信号产生器
• T用于时钟和SYSREF连接的两个24 GHz匹配RF电缆

 

同步多个GSPS转换器的测试方法分析以及结果对比,图1. 测试设置及其主要互连框图,第2张

 

图1. 测试设置及其主要互连框图

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