
在采樣速率和可用帶寬方面,當今的射頻模數轉換器(RF ADC)已有長足的發展,其中還納入了大量數字處理功能,電源方面的復雜性也有提高。那么,RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?
隨著硅處理技術的改進,晶體管的幾何尺寸不斷減小,意味著每 mm2面積上可以容納更多的晶體管(即特征)。但是,人們仍然希望 ADC 實現與其前一代器件相同(或更好)的性能。
現在,ADC 的設計采取了多層面方法,其中:
1. 采樣速度和模擬帶寬必須得到改善;
2. 性能必須與前一代相同或更好;
3. 納入更多片內數字處理功能來輔助數字接收邏輯。
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幾何尺寸越小,電路設計人員能實現的電路速度就越快,而每MHz每個晶體管的功耗與上一代相同。以 AD9680?和 AD9695為例,二者分別采用65 nm和28 nm CMOS技術設計而成。在1.25 GSPS和1.3GSPS時,AD9680和AD9695的功耗分別為3.7 W和1.6 W。這表明,架構大致相同時,采用28 nm工藝制造的電路功耗比采用65 nm工藝制造的相同電路的功耗要低一半。因此,在消耗相同功率的情況下,28 nm工藝電路的運行速度可以是65 nm工藝電路的一倍。AD9208很好地說明了這一點。


表2:AD9208電源域和接地域




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