所属方向:L4 混合信号与 DFE。数字基带与模拟射频之间的边界:DAC 把数字采样变成模拟波形,ADC 反过来。它们的精度、速度和功耗,直接限制 Wi‑Fi 能用多宽的带宽和多高的调制阶数。

DAC 数模转换器

  • 原理:把数字码按采样时钟转换成电流或电压,再经重建滤波去掉镜像频率。Wi‑Fi 发射机通常 I、Q 两路各一个 DAC。
  • 关键指标:采样率(320 MHz 信道每路至少 320 MS/s,实际常为 2 倍以上过采样)、有效位数、无杂散动态范围(SFDR)、功耗。

ADC 模数转换器

  • 原理:对模拟基带信号采样和量化。Wi‑Fi 接收机多采用 SAR(逐次逼近)或流水线 / 时间交织 SAR 结构,在高速和低功耗之间取得平衡。
  • 关键指标:采样率、ENOB(有效位数)。量化噪声功率约比满量程低 dB。4096‑QAM 要求接收链路的总 SNR 超过 40 dB,扣除 OFDM 的高峰均比回退和 AGC 余量后,ADC 通常需要约 10 位以上的 ENOB。

时间交织 ADC TI‑ADC

  • 原理:多个较慢的子 ADC 轮流采样,合起来达到很高的总采样率。难点是子 ADC 之间的增益、失调和时钟相位失配会产生杂散,需要数字后台校准。

过采样、抽取与插值 Decimation / Interpolation

  • 原理:ADC 以高于奈奎斯特率的速率采样,放宽模拟抗混叠滤波器的要求,再在数字域滤波并抽取到基带处理速率。发射侧则相反,先数字插值上采样,再送 DAC。数字滤波器(CIC、半带滤波器)承担了大部分选择性。

PAPR 峰均功率比

  • 原理:OFDM 信号由大量子载波叠加而成,瞬时幅度近似高斯分布,偶尔会出现比平均功率高 10 dB 以上的峰值。DAC / ADC 的满量程、PA 的线性区都必须为这些峰值留余量(回退),这正是 CFR 和 DPD 存在的原因,见 DPD 与 CFR。