日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 電源AC/DC
[導(dǎo)讀]使用高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí),或者評(píng)估這些器件以便用于設(shè)計(jì)時(shí),必須注意ADC的輸出諧波。ADC通常使用差分輸入,使共模噪聲和失真降至最低,但只有在平衡和對(duì)稱的

使用高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí),或者評(píng)估這些器件以便用于設(shè)計(jì)時(shí),必須注意ADC的輸出諧波。ADC通常使用差分輸入,使共模噪聲和失真降至最低,但只有在平衡和對(duì)稱的情況下,這些輸入才能發(fā)揮最大效用??梢允褂靡粋€(gè)由兩個(gè)RF信號(hào)發(fā)生器和一個(gè)振蕩器組成的測試系統(tǒng),來測量差分不平衡對(duì)ADC輸入的影響。

當(dāng)ADC的差分模擬輸入由于驅(qū)動(dòng)錯(cuò)相而變得不平衡時(shí),器件輸出中的偶次階失真會(huì)提高。下面說明如何測量高速ADC的諧波性能,以便了解差分不平衡的影響。

1 測試設(shè)置

測試設(shè)置(如圖1所示)使用兩個(gè)RF信號(hào)發(fā)生器驅(qū)動(dòng)2 MHz至300 MHz頻率范圍的ADC模擬輸入。必須使信號(hào)發(fā)生器的參考頻率彼此鎖定,這樣有助于限制相位隨時(shí)間變化而發(fā)生的非預(yù)期漂移。每個(gè)信號(hào)發(fā)生器的輸出均通過一個(gè)低通濾波器,低通濾波器連接到一個(gè)雙路低損耗分路器,從而可以利用示波器來觀察差分信號(hào)。各輸入端應(yīng)使用相同制造商和型號(hào)的低損耗分路器。為了使用ADC,需要一個(gè)評(píng)估板。此外,分路器前應(yīng)使用兩個(gè)相同制造商和型號(hào)的低通濾波器或帶通濾波器,以便限制來自信號(hào)發(fā)生器的寬帶噪聲。

圖1 用于測量相位不平衡的測試設(shè)置

一致的模擬信號(hào)路徑可以將測量誤差降至最小。分路器前后的電纜應(yīng)為同一類型并且長度相同。從信號(hào)發(fā)生器到分路器的電纜長度必須相同,這點(diǎn)很容易明白。分路器之后的電纜長度(連接到ADC和示波器)容易忽略,也需要相同的長度以保護(hù)測量結(jié)果。如果評(píng)估板上具有從連接點(diǎn)到ADC引腳的走線,則從分路器到示波器也必須復(fù)制相同長度的走線。因此,考慮到走線差異,從分路器到示波器的電纜長度可能需要略有不同。同等信號(hào)路徑可確保您在示波器上查看的信號(hào)能夠準(zhǔn)確代表ADC模擬輸入引腳上的信號(hào)。

推薦方法似乎應(yīng)當(dāng)是把示波器探頭引線直接焊接到ADC的模擬輸入端,以便獲得正確的長度匹配,但這種方法會(huì)增加ADC探測模擬輸入端的寄生電容和電感,引起測量波動(dòng)。適當(dāng)?shù)奶筋^結(jié)合電纜和分路器,可以將寄生電容和電感降至最低,從而在示波器上產(chǎn)生更干凈的信號(hào)。

務(wù)必使用適當(dāng)帶寬的示波器,以便顯示差分模擬輸入測試頻率。注意隨時(shí)監(jiān)控各信號(hào)發(fā)生器,測試信號(hào)應(yīng)保持穩(wěn)定??梢允褂檬静ㄆ鞯臄?shù)學(xué)功能來確保兩個(gè)信號(hào)具有正確的相位和幅度關(guān)系,即當(dāng)差分輸入180°反相時(shí),信號(hào)A + 信號(hào)B應(yīng)盡可能接近0 V。當(dāng)然,隨著信號(hào)偏離180°,信號(hào)幅度之和應(yīng)增大,但無論相位如何偏移,都應(yīng)當(dāng)能夠使用該信號(hào)。由此便可確定正確的相位參考點(diǎn)(180°反相),從該點(diǎn)開始測試。

評(píng)估板需要一個(gè)干凈的時(shí)鐘信號(hào)。務(wù)必使用低相位噪聲的振蕩器或信號(hào)源,這樣才不會(huì)限制ADC的性能。ADI公司使用250 MHz Wenzel晶振和TTE 250 MHz帶通濾波器。圖2從左至右分別顯示的是示波器、濾波器和高速ADC評(píng)估板。

圖2 由示波器、低通濾波器和ADC評(píng)估板(從左至右) 組成的采樣時(shí)鐘設(shè)置

當(dāng)ADC的模擬輸入與示波器不同相時(shí),兩個(gè)信號(hào)之間的差分幅度不匹配會(huì)導(dǎo)致ADC輸入信號(hào)的基頻功率略有降低。應(yīng)使用FFT(快速傅里葉變換)監(jiān)控測試頻率在所有相位變化下的基頻電平。對(duì)幅度進(jìn)行微調(diào),確保ADC始終以相同的電平工作?;l功率的差異會(huì)導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確,說明ADC由于相位和基頻功率變得不準(zhǔn)確而表現(xiàn)不佳。

圖3顯示同一器件以相同頻率工作,并使用ADI公司Visual Analog軟件獲得的兩個(gè)FFT讀數(shù)。圖3a和圖3b分別突出顯示了當(dāng)兩個(gè)輸入信號(hào)之間的相位差為0°(圖3a)和20°(圖3b)時(shí)的基頻幅度差異,圖3b中的二次諧波功率有所提高。

圖3 a) 當(dāng)兩個(gè)輸入信號(hào)之間的相位差偏移20° (b)時(shí), 二次諧波(標(biāo)記為“2”)的功率提高

2 測試程序

要開始測試,請(qǐng)?jiān)O(shè)置其中一個(gè)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生相位偏移等于0°的信號(hào),并設(shè)置另一個(gè)信號(hào)發(fā)生器,使示波器顯示兩個(gè)相差180°的波形。這兩個(gè)波形的幅度彼此接近,頻率完全相同,使用示波器的數(shù)學(xué)功能(通道A + 通道B)將得到一條基本上為0 V的平坦直線。注意,由于發(fā)生器本身存在誤差,信號(hào)發(fā)生器不一定需要設(shè)置完全相同的幅度。這里的任何差異都是由信號(hào)發(fā)生器本身相對(duì)于頻率的參考增益和相位誤差引起的,因此,必須使用示波器將相位或幅度誤差調(diào)零,從而盡可能降低測量誤差。接下來,您可以讓一個(gè)信號(hào)發(fā)生器在0°相位偏移下掃描+30°至-30°,同時(shí)另一個(gè)信號(hào)發(fā)生器的相位保持不變。

您需要選擇某一基頻功率,然后在整個(gè)測試過程中維持該功率不變。本次試驗(yàn)中,我們將各信號(hào)發(fā)生器的基頻信號(hào)功率設(shè)置為-6 dBFS。設(shè)置基頻信號(hào)的功率后,應(yīng)利用示波器的數(shù)學(xué)功能檢查兩個(gè)信號(hào)的相位和幅度。數(shù)學(xué)功能的峰峰值電平應(yīng)盡可能接近0。一旦測量系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),就可以使用該點(diǎn)作為0°錯(cuò)相參考起始點(diǎn)。

測試應(yīng)包括保存+30°至-30°范圍(相對(duì)于信號(hào)相差180°時(shí)的參考點(diǎn))內(nèi)每一度錯(cuò)相的ADC二次和三次諧波性能。當(dāng)兩個(gè)信號(hào)的相位差偏離180°時(shí),載波信號(hào)的功率會(huì)像前面的圖3所示一樣下降。因此,需要利用兩個(gè)信號(hào)發(fā)生器的輸出幅度,使基頻信號(hào)的功率水平保持不變。使用示波器來確認(rèn)信號(hào)幅度,在時(shí)域中顯示經(jīng)過任何調(diào)整之后的信號(hào)。一旦采集到30個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(1°偏移至30°偏移),就可以設(shè)置信號(hào)發(fā)生器輸出電平,使其信號(hào)再次相差180°,并且重新調(diào)整幅度,確保不發(fā)生任何未知的幅度或相位漂移。對(duì)于從0°參考點(diǎn)開始的-1°至-30°偏移,重復(fù)上述程序。

在轉(zhuǎn)換器或其目標(biāo)應(yīng)用的有用帶寬內(nèi)執(zhí)行測量。本次試驗(yàn)中,我們使用了2 MHz、70 MHz、170 MHz和300 MHz的輸入頻率,同時(shí)調(diào)整了分路器前的濾波器帶寬,以支持測試信號(hào)的適當(dāng)帶寬。

3 測試結(jié)果

圖4顯示了從2 MHz到300 MHz輸入頻率的歸一化數(shù)據(jù)集合。低頻對(duì)相位不平衡的耐受能力高于高頻。此圖顯示諧波功率隨著頻率而提高。這些測量數(shù)據(jù)顯示的相對(duì)測量結(jié)果,目的不在于說明ADC的真實(shí)性能,而是讓您了解模擬輸入信號(hào)相位不平衡時(shí)的變化趨勢。

圖4 低頻時(shí)的二次諧波功率低于高頻時(shí)的二次諧波功率

由于正向和負(fù)向的相位變化產(chǎn)生的結(jié)果相似,因此對(duì)正偏移和負(fù)偏移產(chǎn)生的諧波進(jìn)行平均,并且歸一化到零點(diǎn)。通過試驗(yàn)可以看出,隨著頻率升高,相位對(duì)器件的二次諧波性能有直接影響。

圖5以地形圖形式顯示了相位偏差、模擬輸入頻率和二次諧波性能之間的關(guān)系。隨著相位偏差增大,所有頻率的輸入信號(hào)(dB)都下降,表現(xiàn)為輸入信號(hào)的二次諧波幅度提高。

圖5 二次諧波功率與頻率和相位偏差的關(guān)系

圖6與圖4相似,顯示了每個(gè)頻率下歸一化輸入信號(hào)的三次諧波性能。相位偏差對(duì)三次諧波的影響遠(yuǎn)小于對(duì)二次諧波的影響。無論是低頻還是高頻,轉(zhuǎn)換器的性能相對(duì)于任何相位偏差都是平坦的。

圖6 無論頻率高低,三次諧波功率的差別不大

圖7以地形圖形式顯示了三次諧波的平均性能。只需看看刻度的差異,就能明白轉(zhuǎn)換器的三次諧波性能與頻率相位偏差的關(guān)系不像二次諧波那樣密切,這是因?yàn)锳DC的奇數(shù)階非線性主要取決于轉(zhuǎn)換器對(duì)調(diào)整、校準(zhǔn)、設(shè)計(jì)或工藝限制的響應(yīng)。

圖7 諧波功率與頻率和相位偏移的關(guān)系說明:功率提高是相位偏移的結(jié)果,而不是頻率偏移的結(jié)果

4 結(jié)語

上述測量進(jìn)一步證實(shí),偶次階失真與平衡和對(duì)稱有關(guān)。同時(shí)還表明,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)所述的性能,前端輸入網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)需要確保ADC模擬輸入引腳的模擬輸入(通常表示為AIN+/-或VIN+/-)之間的相位偏差在±3-4°范圍內(nèi)。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在精密模擬電路設(shè)計(jì)中,電源噪聲與共模干擾已成為制約系統(tǒng)信噪比的核心瓶頸。以16位ADC采集系統(tǒng)為例,電源紋波每增加1mV可能引入0.5LSB的量化誤差,而共模干擾通過寄生電容耦合至差分輸入端時(shí),可使有效位數(shù)(ENOB)下...

關(guān)鍵字: 模擬電路 抗干擾設(shè)計(jì) 電源去耦 共模噪聲

共模電感是一個(gè)以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個(gè)尺寸相同,匝數(shù)相同的線圈對(duì)稱地繞制在同一個(gè)鐵氧體環(huán)形磁芯上,形成一個(gè)四端器件,要對(duì)于共模信號(hào)呈現(xiàn)出大電感具有抑制作用,而對(duì)于差模信號(hào)呈現(xiàn)出很小的漏電感幾乎不起作用。

關(guān)鍵字: 共模電感 共模噪聲

在電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,差分輸入至差分輸出放大器因其能夠有效抑制共模噪聲、提高信號(hào)質(zhì)量而備受青睞。然而,在高溫環(huán)境下,傳統(tǒng)放大器的性能往往會(huì)受到嚴(yán)重影響,如增益降低、共模抑制比(CMRR)下降等。因此,開發(fā)一種適用于高溫環(huán)境的...

關(guān)鍵字: 差分輸出放大器 共模抑制比 共模噪聲

共模電感是一種特殊的電子元件,它的主要作用是抑制共模噪聲,對(duì)差模信號(hào)無影響。

關(guān)鍵字: 共模電感 共模噪聲

儀表放大器又名INO,可放大電壓變化并提供與任何其他運(yùn)算放大器一樣的差分輸出。但與普通放大器不同,儀表放大器將具有高輸入阻抗和良好增益,同時(shí)通過全差分輸入提供共模噪聲抑制。

關(guān)鍵字: 儀表放大器 運(yùn)算放大器 共模噪聲

差分信號(hào)(DifferenTIal Signal)在高速電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用越來越廣泛,電路中最關(guān)鍵的信號(hào)往往都要采用差分結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),什么另它這么倍受青睞呢?在PCB設(shè)計(jì)中又如何能保證其良好的性能呢?帶著這兩個(gè)問題,我們進(jìn)行下...

關(guān)鍵字: 差分信號(hào) 共模噪聲

噪聲傳導(dǎo)有兩種模式,一種為差模傳導(dǎo),一種為共模傳導(dǎo)。線路中的噪聲電流進(jìn)入和流出,相同大小的電流以相反方向流動(dòng),總和始終為零,這種稱之為差模傳導(dǎo)。線路中的噪聲電流以相同的方向流動(dòng),線路承受著相同的電壓,這種稱之為共模傳導(dǎo)。...

關(guān)鍵字: EMC 差模噪聲 共模噪聲

傳導(dǎo)噪聲可分為兩種。一種是“差模噪聲”,也稱為“常模噪聲”。

關(guān)鍵字: 差模噪聲 共模噪聲

太陽的光線出現(xiàn)在生活中的每一個(gè)地方,人們的生活已經(jīng)離不開太陽,太陽能不僅為植物生長提供光源,而且也能為人類提供能源,現(xiàn)在的光伏發(fā)電就是很大程度上利用了太陽能。據(jù)最新一期《美國國家科學(xué)院院刊》報(bào)道,美國萊斯大學(xué)利用廉價(jià)塑料...

關(guān)鍵字: 氫燃料 電源技術(shù)解析 太陽能海水 淡化系統(tǒng)

在現(xiàn)在的生活中,太陽能產(chǎn)品處處可見,人們用太陽能煮飯,還有太陽能熱水器等等,無處不見太陽能產(chǎn)品,當(dāng)然,最重要的還是太陽能發(fā)電,但是目前的技術(shù)并不能讓人們很好利用太陽能發(fā)電。日前,科技部發(fā)布了《國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“可再生能源...

關(guān)鍵字: 電池組件 電源技術(shù)解析 鈣鈦礦 協(xié)鑫
關(guān)閉