在評估高分辨率 ADC 時(shí),這個(gè)步驟很重要!
發(fā)布時(shí)間:2021-01-01 來源:ADI 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】“在依然能夠獲得良好 SNR 結(jié)果的情況下,最差情況的 ADC 時(shí)鐘可怎樣呢?”雖然從來沒有客戶直接向我提及這一問題,但我的確定期地被問到有關(guān)采用不適合高分辨率 ADC 的時(shí)鐘源之問題。
通常,它需要一個(gè)可具有高達(dá) 1nsRMS 抖動(dòng)的函數(shù)發(fā)生器。常常需要采用一個(gè)高質(zhì)量的 RF 發(fā)生器或晶體振蕩器以從 16 或 18 位 ADC 獲得最佳的 SNR 值,即使在相對較低的輸入頻率下也不例外。本文我將使用安裝了 LTC2389-18 2.5Msps 18 位 ADC 和 LTC PScope 軟件的 DC1826A-A 演示板,來說明抖動(dòng)對于 SNR 性能的影響以及怎樣降低一個(gè)噪聲時(shí)鐘源的抖動(dòng)。
作為基線,DC1826A-A 的時(shí)鐘輸入采用一個(gè)羅德與施瓦茨 SMB100A RF 發(fā)生器來驅(qū)動(dòng),并由 Stanford Research SR1 提供模擬輸入。結(jié)果是圖 1 中的 PScope 數(shù)據(jù),其產(chǎn)生一個(gè) 98.247dBFS SNR。
圖 1:基線 FFT 顯示:對于 LTC2389-18,SNR 為 98.247dBFS
該 SNR 是通過將低于全標(biāo)度的輸入電平 (-1.047dBFS) 加至已測 SNR 獲得的。ADC 之 CNV 輸入端上的 18.8psRMS 抖動(dòng)可采用一臺(tái) Agilent Infiniium 9000 系列示波器或同等檔次的示波器進(jìn)行測量。基于抖動(dòng)和輸入頻率的 SNR 理論極限值為
其中:
tjitter 為 RMS 抖動(dòng)
fIN 為輸入頻率
代入針對該例的數(shù)值得出的 SNR 為
隨后必須將該值與 ADC SNR 進(jìn)行 RMS 求和運(yùn)算以產(chǎn)生一個(gè)有效 SNR。查看 LTC2389 的產(chǎn)品手冊,在 2kHz 頻率下用于演示板電路 (圖 7a 和 7b) 的典型 SNR 為 98.8dB。
LTC2389 的產(chǎn)品手冊,圖 7a 和 7b
產(chǎn)品手冊中給出的“SNR 與輸入頻率的關(guān)系曲線”顯示:在本實(shí)驗(yàn)所采用的 20kHz 輸入頻率下,SNR 產(chǎn)生大約 0.3dB 的滾降,因此 98.8dB 的數(shù)字將調(diào)節(jié)至 98.5dB。98.5dB 與 112.5dB 的 RMS 之和為 98.3dB,這近似于圖 1 中獲得的結(jié)果。
圖 2:DC1826A-A 之 CNV 輸入端上的 RMS 抖動(dòng) (采用 SMB100A 時(shí)鐘源)
既然已經(jīng)獲得了一個(gè)基線 SNR 測量結(jié)果,那么假如使用一個(gè)具較高抖動(dòng)的時(shí)鐘源會(huì)發(fā)生什么呢? 如圖 3 所示,當(dāng)采用 XXXX-YYYYY (制造商及型號隱去) 發(fā)生器時(shí),測得的抖動(dòng)為 76.5psRMS。在該抖動(dòng)水平下的SNR 理論極限值為 100.3dB,當(dāng)其與 LTC2389-18 的 98.5dB 進(jìn)行 RMS 求和運(yùn)算時(shí),得出的結(jié)果為 96.3dB。
圖 3:噪聲時(shí)鐘源在 DC1826A-A 的 CNV 輸入端上產(chǎn)生 76.5psRMS 抖動(dòng)
圖 4 的 PScope 截屏中示出的 96.2dBFS 測量 SNR 基本吻合。在相對較低的 20kHz 輸入頻率下,SNR 指標(biāo)降低了 2dB,且附加的時(shí)鐘抖動(dòng)小于 60ps。在 100kHz 輸入頻率下,SNR 將降至 86dB。
圖 4:采用噪聲時(shí)鐘源時(shí) LTC2389-18 的 SNR 指標(biāo)降低至 96.2dBFS
問:噪聲時(shí)鐘源 (例如:剛剛檢查的時(shí)鐘源) 上的抖動(dòng)可以減低嗎?
采用先前的時(shí)鐘源,在時(shí)鐘的輸出和演示板的時(shí)鐘輸入之間插入一個(gè) TTE 低通濾波器。測得的時(shí)鐘抖動(dòng)減小至 54.7psRMS (如圖 5 所示),而最終的 SNR 則改善至 96.8dBFS (如圖 6 給出的 PScope 截屏所示)。
圖 5:噪聲時(shí)鐘源的低通濾波降低了 CNV 輸入端上的抖動(dòng)
圖 6:噪聲時(shí)鐘源的低通濾波輕微改善了 SNR
雖然取得了小幅改善,但其仍然不如基線 SNR 測量結(jié)果那么好。接著,插入一個(gè) TTE 帶通濾波器以替代低通濾波器?,F(xiàn)在,測得的時(shí)鐘抖動(dòng)為 16.7psRMS (如圖 7 所示),而 SNR 的測量結(jié)果則顯著地改善至 98.3dBFS (如圖 8 給出的 PScope 截屏所示)。測得的 SNR 此時(shí)與基線 SNR 測量值相同。
圖 7:TTE 帶通濾波器極大地降低了抖動(dòng)
圖 8:TTE 帶通濾波器顯著地改善了 LTC2389-18 的 SNR 指標(biāo)
現(xiàn)在可以很容易的了解在評估高分辨率 ADC 時(shí)采用低抖動(dòng)時(shí)鐘源的必要性。如果您現(xiàn)有可用的時(shí)鐘源不具備足夠低的抖動(dòng),那么通過利用一個(gè)優(yōu)良的帶通濾波器對時(shí)鐘實(shí)施濾波仍然能夠獲得上佳的 SNR 測量結(jié)果。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
推薦閱讀:
特別推薦
- AMTS 2025展位預(yù)訂正式開啟——體驗(yàn)科技驅(qū)動(dòng)的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
- 貿(mào)澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲(chǔ)能解決方案
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(六)——瞬態(tài)熱測量
- 貿(mào)澤開售Nordic Semiconductor nRF9151-DK開發(fā)套件
- TDK推出用于可穿戴設(shè)備的薄膜功率電感器
- 日清紡微電子GNSS兩款新的射頻低噪聲放大器 (LNA) 進(jìn)入量產(chǎn)
- 中微半導(dǎo)推出高性價(jià)比觸控 MCU-CMS79FT72xB系列
技術(shù)文章更多>>
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗(yàn)法則?
- 智能電池傳感器的兩大關(guān)鍵部件: 車規(guī)級分流器以及匹配的評估板
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
- AHTE 2025展位預(yù)訂正式開啟——促進(jìn)新技術(shù)新理念應(yīng)用,共探多行業(yè)柔性解決方案
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
單向可控硅
刀開關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點(diǎn)膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動(dòng)車
電動(dòng)工具
電動(dòng)汽車
電感
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖