久久中文久久字幕_国产精品99久久久久久www_国产亚洲精品自在久久_国产精品一区视频

歡迎進入儀商網(wǎng)!

高精度ADC信號鏈中固定頻率雜散問題分析及解決辦法

精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器應用廣泛,如儀器儀表和測量、電力線繼電保 護、過程控制、電機控制等。目前,SAR 型ADC 的分辨率可 達18 位甚至更高,采樣速率為數(shù)MSPS;Σ-Δ 型ADC 的分辨 率則達到24 位甚至32 位,采樣速率為數(shù)百kSPS。為了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號鏈噪聲方面面臨的困難越來越多。而雜散信號可能源于ADC周圍的不合理電路,也有可能是因惡劣工作環(huán)境下出現(xiàn)的外部干擾而導致。

針對高分辨率、精密ADC應用中的雜散問題,本文將介紹幾種判斷其根本原因的方法,并提出相應的解決方案。這些技術和方法將有助于提高終端系統(tǒng)的EMC能力和可靠性。
本文將針對五種不同的應用情況闡述用于降低雜散的特定設計解決方案:

  • 由控制器板上的DC-DC電源輻射而導致的雜散問題。
  • 由AC-DC適配器噪聲通過外部基準源而導致的雜散問題。
  • 由模擬輸入電纜而導致的雜散問題。
  • 由模擬輸入電纜上的耦合干擾而導致的雜散問題。
  • 由室內(nèi)照明設備導致的雜散問題。

雜散與SFDR

眾所周知,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)表示可從大干擾信號分辨出的最小功率信號。對于目前的高分辨率、精密ADC,SFDR一般主要由基波頻率與目標基波頻率的第二或第三諧波之間的動態(tài)范圍構(gòu)成。然而,由于系統(tǒng)其他方面的因素,可能會導致雜散產(chǎn)生并限制系統(tǒng)的性能。

這些雜散可分為輸入頻率相關雜散和固定頻率雜散。輸入頻率相關雜散與諧波或非線性特性有關。本文將重點分析由電源、外部基準源、數(shù)字連接、外部干擾等造成的固定頻率雜散。根據(jù)應用情況,可降低或完全避免這些類型的雜散,以助于實現(xiàn)最佳的信號鏈性能。

由ADC周圍DC-DC電源而導致的雜散問題

由于DC-DC開關穩(wěn)壓器會產(chǎn)生較高的紋波噪聲,通常建議將LDO作為在精密測量系統(tǒng)中為精密ADC生成低噪聲電源軌的解決方案。固定頻率或脈寬調(diào)制開關穩(wěn)壓器會產(chǎn)生開關紋波,該紋波一般位于幾萬至幾兆赫茲固定頻率處。固定頻率噪聲可能會通過ADC的PSRR機制饋入ADC轉(zhuǎn)換代碼中。

某些設計師可能會因電路板空間有限或預算問題而在精密ADC應用中采用DC-DC開關穩(wěn)壓器。為了實現(xiàn)理想的信號鏈性能,他們必須限制紋波噪聲或使用高PSRR ADC,以確保這些紋波噪聲低于ADC噪底。否則,在ADC輸出頻譜的開關頻率處可能會出現(xiàn)雜散,這有可能會使信號鏈的動態(tài)范圍降級。

AD7616?是一款16位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),支持在電力線監(jiān)控中對16個通道進行雙路同步采樣。該器件具有很高的PSRR,將能有效地抑制/衰減開關紋波。例如,將一個在100 kHz處有100 mV峰峰值紋波噪聲的DC-DC開關電源用于AD7616,VCC為5 V,±10 V輸入范圍。
則因紋波導致的數(shù)字碼噪聲為:


對于一個16位轉(zhuǎn)換器而言,ADC輸出端出現(xiàn)的這種紋波電平是非常低的。ADC的高PSRR性能使得設計師們也可以在精密測量系統(tǒng)中采用開關穩(wěn)壓器。


圖1.AD7616 PSRR與紋波頻率的關系


因DC-DC電源輻射而導致的雜散問題

僅僅使用高PSRR ADC并不能保證開關穩(wěn)壓器在精密測量系統(tǒng)中不會造成任何問題。開關穩(wěn)壓器產(chǎn)生的紋波噪聲可能會通過其他方式饋入ADC的數(shù)字碼中。

AD4003?是一款低噪聲、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR) ADC。在eval-AD4003FMCZ評估板交流性能測試過程中,在277.5 kHz附近出現(xiàn)約–115 dBFS的雜散電平;該雜散及其第二諧波如圖2所示。


圖2.eval-AD4003FMCZ評估板上觀察到的雜散問題


其次,進行測試,判斷雜散是否來自模擬輸入端。測試結(jié)果如下:

移除差分模擬輸入調(diào)理電路后,雜散降低。

在AD4003的緩沖放大器ADA4807-1前端插入一個窄帶RC濾波器(如1 kΩ,10 nF)后,雜散降低。

這些結(jié)果表明,雜散導致的噪聲可能會通過調(diào)理電路進入AD4003的模擬輸入端。然后,斷開傳感器輸出,移除調(diào)理電路,僅留下VREF/2 CM電壓輸入(在ADA4807-1的同相輸入端)。但仍然存在雜散,并且具有近似的電平。

那么,懷疑干擾源有可能位于eval-AD4003FMCZ信號鏈周圍。為了證明此點,在eval-AD4003FMCZ評估板和SDP-H1控制器板上多處放置銅箔屏蔽罩。其結(jié)果是,當銅箔屏蔽罩覆蓋SDP-H1板上的DC-DC電源時,如圖3所示,雜散就會消失。277.5 kHz雜散頻率剛好與ADP2323?穩(wěn)壓器的編程開關頻率相符。圖4顯示了eval-AD7616SDZ GUI FFT捕獲的3.3 V VADJ_FMC開關頻率功率。


圖3.VADJ_FMC電感L5被銅箔屏蔽罩覆蓋。


圖4.eval-AD7616SDZ GUI FFT捕獲的VADJ_FMC 3.3 V開關紋波。


得出的結(jié)論是,DC-DC開關頻率干擾是由8.2 μH電感L5發(fā)出的。該干擾從緩沖放大器ADA4807-1的輸入端注入信號鏈,然后進入AD4003 ADC的模擬輸入端。

針對這種DC-DC電源轉(zhuǎn)換器導致的雜散問題,可行的解決方案有:

  • 在AD4003 ADC前端使用一個低通濾波器,以在應用帶寬允許的情況下,將耦合的DC-DC開關頻率干擾衰減到符合設計目標的程度(即雜散位于噪底以下)。
  • 使用L5為屏蔽電感的新型SDP-H1板(BOM版本1.4)。輻射干擾功率降低,因此AD4003 ADC頻譜中捕獲的雜散功率也低得多。
  • VADJ_FMC的電壓電平可通過eval-AD4003FMCZ評估板上的EEPROM進行編程。試驗證明,使用較低的電壓電平(如VADJ_FMC為2.5 V)也會使雜散消失。

由AC-DC適配器噪聲耦合通過外部基準源而導致的雜散問題

ADC參考其直流基準電壓電平將模擬信號量化成一個數(shù)字碼。因此,直流基準電壓輸入上的噪聲將直接饋入ADC輸出的數(shù)字碼。

AD7175-2是一款低噪聲、快速建立、多路復用、2/4通道(全差分/偽差分)Σ-Δ型ADC,可用于低帶寬輸入。在eval-AD7175SDZ評估板的信號鏈測試中,在60 kHz附近捕獲到一簇雜散信號,如圖5所示。


圖5.eval-AD7175-2SDZ評估板上觀察到的雜散問題。


經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn),AD7175-2 ADC的電源和模擬調(diào)理電路都處于良好狀態(tài)。但是,如圖6中所示,AD7175-2的5 V基準電壓輸入由ADR445基準源生成,該基準源的9 V直流電源來自評估板外部的AC-DC適配器。接下來,使用一個工作臺9 V直流電源模塊替換該適配器。結(jié)果雜散簇消失,僅在60 kHz處留下一個窄帶雜散。


圖6.eval-AD7175-2SDZ評估板上觀察到雜散問題。


圖7.eval-AD7175-2SDZ評估板上已消除雜散簇。


以320 mA輸出電流對eval-AD7175-2SDZ板供電時,通過eval-AD7616SDZ GUI FFT對9V輸出AC-DC適配器進行測試。使用AD7616 ±10 V輸入范圍時,ADR445?基準源電源引腳上的開關頻率功率約為 –70 dBFS,這意味著使用AD7175-2 ±5 V輸入范圍時,產(chǎn)生的噪聲具有6.325 mV峰峰值或為–64 dBFS。


圖8.eval-AD7616SDZ GUI FFT捕獲的3.3 V VADJ_FMC開關紋波。



此電源開關紋波噪聲會饋入AD7175-2 ADC,并以數(shù)字碼呈現(xiàn),存在一定程度的衰減,如下所述:

  • ADR445基準源的數(shù)據(jù)手冊規(guī)定60 kHz處的PSRR為49 dB。
  • ADR445基準源在60 kHz處的輸出阻抗約為4.2 Ω。結(jié)合4.8 μF存儲電容,可進一步造成18 dB衰減。
  • 此外,當ODR為256 ksps時,AD7175-2 ADC的數(shù)字濾波器sinc5 + sinc1在60 kHz處會增加約–3 dB衰減。


計算所得的電平為–134 dBFS,十分接近圖5中所捕獲的–130 dBFS雜散簇電平(不包括最高的窄帶雜散)。這可證實,該雜散簇是由AC-DC適配器的開關紋波饋入外部基準源ADR445造成的。剩下的窄帶雜散將在下一章節(jié)中予以分析。

由注入信號鏈的干擾而導致的雜散問題

在硬件系統(tǒng)中,從輸入傳感器到精密轉(zhuǎn)換器輸入端之間往往具有很長一段信號鏈。該信號鏈包括連接電纜、連接器、路由導線、調(diào)整和調(diào)理電路、ADC驅(qū)動器等等。因此,外部干擾很有可能會注入模擬輸入信號鏈并產(chǎn)生ADC雜散。

由電源電纜干擾注入信號鏈而導致的雜散問題

在研究eval-AD7175-2SDZ評估板輸出頻譜中剩下的窄帶雜散時,注意到測試臺上有一臺正在工作的數(shù)字示波器。如圖9所示,該示波器的220 V交流電源電纜(黑色)與eval-AD7175-2SDZ評估板的模擬輸入電纜(灰色)有一部分重疊。將示波器關掉或?qū)⑵潆娫措娎|從模擬輸入電纜上移開后,60 kHz處的窄帶雜散消失,如圖10所示。
在系統(tǒng)機柜中,對傳感器至DAQ板之間的線路進行布線時應格外注意。將敏感的低電平模擬信號與大電流電力線隔離開來是一個良好的操作習慣。


圖9.示波器電源電纜導致的雜散



圖10.eval-AD7175-2SDZ評估板上已消除所有雜散。


由燈具輻射導致的雜散問題

在測試eval-AD7960FMCZ評估板時,F(xiàn)FT頻譜上出現(xiàn)一個雜散。如圖11所示,該雜散的電平約–130 dB,位于40 kHz處。

40 kHz似乎與eval-AD7960FMCZ評估板及其控制器板SDP-H1上的任何信號頻率都不相關。找出雜散源的另一種方法是清理測試臺,也許是測試臺上的某些物體產(chǎn)生了外部干擾。當關掉臺架上的日光燈后,雜散消失。此外還發(fā)現(xiàn),eval-AD7960FMCZ評估板離日光燈越近,40 kHz處的雜散就會越高。在緩沖放大器ADA4899-1前方插入一個額外的RC濾波器(如1 kΩ,10 nF)后,雜散降低約10 dB。這意味著,日光燈輻射干擾從緩沖放大器的同相輸入端前方進入到信號鏈路中。 對于工作在照明環(huán)境下的系統(tǒng),在前端電路上安裝一個屏蔽罩有助于防止輻射干擾和優(yōu)化信號鏈性能。

對于工作在照明環(huán)境下的系統(tǒng),在前端電路上安裝一個屏蔽罩有助于防止輻射干擾和優(yōu)化信號鏈性能。


圖11.日光燈輻射在eval-AD7960FMCZ上造成的雜散


圖12.靠近eval-AD7960FMCZ評估板的日光燈。


由較長模擬輸入電纜導致的雜散問題

在eval-AD4003FMCZ評估板的工作過程中,使用的AP SY2712信號發(fā)生器通過一條XLR麥克風電纜(約2米長)驅(qū)動低噪聲、低THD正弦波信號進入模擬輸入端。在這種設置下,700 kHz處出現(xiàn)一個約–125 dB的雜散,如圖13所示。

在研究該雜散的過程中,發(fā)現(xiàn)有三種方法可解決此問題:

不用兩米長的XLR麥克風電纜,而直接將AP平衡輸出的XLR插針與轉(zhuǎn)接板的XLR插口短接。

將信號源SY2712的輸出阻抗設置從Z-Out = 40 Ω改為Z-Out = 600 Ω。

在AD4003的緩沖放大器ADA4807-1前端向信號鏈中插入一個窄帶RC濾波器(如1 kΩ,10 nF)后,雜散降低。

最終結(jié)論是,在700 kHz處出現(xiàn)的高頻雜散是由于信號源輸出阻抗不匹配并且XLR電纜較長所導致。



圖13.XLR電纜在eval-AD4003FMCZ上造成的雜散



圖14.AP通過較長的XLR電纜驅(qū)動eval-AD4003FMCZ。


結(jié)論

針對系統(tǒng)應用中高分辨率、精密ADC的雜散問題,本文探討了判斷其根本原因的方法。文中介紹了在五種不同應用情況下消除或降低雜散的特定設計解決方案。本文還探討了相關的雜散計算方法,有助于評估雜散的功率水平(作為特定應用的設計目標)。


聲明: 聲明:凡本網(wǎng)注明"來源:儀商網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于儀商網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編使用。
經(jīng)本網(wǎng)授權使用,并注明"來源:儀商網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,歸原版權所有人所有。目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如有作品的內(nèi)容、版權以及其它問題的,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體或授權刊載,如有作品內(nèi)容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系我們。相關合作、投稿、轉(zhuǎn)載授權等事宜,請聯(lián)系本網(wǎng)。
QQ:2268148259、3050252122。

久久中文久久字幕_国产精品99久久久久久www_国产亚洲精品自在久久_国产精品一区视频
国产精品com| 久久国产一区二区三区| 国产成人福利网站| 亚洲永久一区二区三区在线| 欧美激情一区二区三区在线视频| 久久综合九色综合久99| 欧美精品xxx| 国产尤物av一区二区三区| 久久久精品一区二区三区| 日本欧美色综合网站免费| 97精品欧美一区二区三区| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水| 国产精品福利久久久| 国模视频一区二区| 国产精品久久视频| 免费国产黄色网址| 国产精品成人av性教育| 精品少妇一区二区三区在线| 国产精品欧美亚洲777777| 激情小说网站亚洲综合网| 国产精品老牛影院在线观看| 黄色片久久久久| 国产精品高潮呻吟久久av野狼| 蜜桃精品久久久久久久免费影院 | 青青草视频国产| 久久精品国产欧美激情| 蜜桃传媒视频第一区入口在线看 | 国产成人亚洲精品| 欧美在线一区二区视频| 久久九九亚洲综合| 国内免费久久久久久久久久久| 国产精品久久久久久av福利 | 国产精品视频一| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 欧美成人第一页| 成人免费无码av| 亚州欧美日韩中文视频| 国产成人激情视频| 黄色国产精品一区二区三区| 欧美精品免费播放| 97国产在线观看| 日韩精品另类天天更新| 国产精品久久久久免费a∨| 国产美女直播视频一区| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 久久日韩精品| 黄色av免费在线播放| 欧美激情精品久久久久久久变态| 91麻豆桃色免费看| 日韩一级免费在线观看| 国产精品久久久久免费a∨| 成人国产一区二区| 欧美又粗又长又爽做受| 久久999免费视频| 91精品国产成人| 欧美中文字幕在线观看| 国产99午夜精品一区二区三区| 97国产精品视频| 欧美两根一起进3p做受视频| 中文字幕av久久| www.xxxx精品| 91免费版看片| 精品一区2区三区| 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产成人午夜视频网址| 国产一区二区视频在线免费观看| 午夜精品美女自拍福到在线 | 精品国产欧美一区二区五十路| 国产又粗又猛又爽又黄的网站| 天天综合狠狠精品| 精品久久久久久久久久中文字幕| 国产高清不卡av| 国产精品一区在线播放| 欧美亚洲一二三区| 亚洲aa中文字幕| 蜜臀久久99精品久久久无需会员 | 久久精品人人做人人爽电影| 国产在线一区二区三区四区| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 | 综合操久久久| 国产精品免费视频久久久| 91麻豆精品秘密入口| 蜜臀精品一区二区| 日韩高清av| 亚洲一区高清| 久久99国产精品久久久久久久久| 久久久久久久久久久av| 91国在线高清视频| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇 | 亚洲精品乱码视频| 久久九九免费视频| 77777亚洲午夜久久多人| 国产亚洲天堂网| 狠狠干 狠狠操| 日韩精品手机在线观看| 亚洲高清精品中出| 久久久久国产一区二区三区| 久久久国产精品x99av| 2019日本中文字幕| 国产精品午夜视频| 精品99在线视频| 热久久免费国产视频| 日韩av免费在线看| 亚洲第一在线综合在线| 一本二本三本亚洲码| 精品国产_亚洲人成在线| 国产精品成久久久久三级| 久久精品99国产精品酒店日本 | av一区二区在线看| 国产伦一区二区三区色一情| 国外色69视频在线观看| 欧美中文娱乐网| 欧美在线一区二区视频| 欧洲中文字幕国产精品| 欧美在线不卡区| 欧美怡春院一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽精品欧美一区| 人妻有码中文字幕| 欧美精品一区二区三区在线四季| 欧美在线观看网址综合| 欧美乱偷一区二区三区在线| 欧美黄网在线观看| 欧美日韩在线高清| 免费在线观看一区二区| 精品欧美一区二区在线观看视频| 欧美日韩在线成人| 免费精品视频一区| 国产日韩视频在线播放| 国产亚洲精品美女久久久m| 国产日韩在线播放| 不卡视频一区二区| 久久久在线视频| 久久99影院| 国产精品三级在线| 欧美成人精品在线观看| 最新中文字幕久久| 亚洲精品电影在线一区| 欧美一级在线看| 日韩欧美视频网站| 欧美精品一区二区三区三州| 妓院一钑片免看黄大片| 国产一二三四区在线观看| 99在线观看视频免费| 国产精品传媒毛片三区| 日本新janpanese乱熟| 国产午夜伦鲁鲁| 久久精品国产精品亚洲精品色 | 深夜福利一区二区| 99久久99久久| 国产成人avxxxxx在线看| 日韩在线视频中文字幕| 国产精品成人品| 亚洲国产精品www| 青青草原av在线播放| 国产资源在线免费观看| 91久色国产| 久久精品影视伊人网| 久久99亚洲精品| 日本亚洲欧美三级| 黄色www网站| 91久久国产自产拍夜夜嗨| www.日本久久久久com.| 久久6精品影院| 日韩欧美一区二区三区四区| 国产日本欧美一区二区三区 | 欧美理论电影在线观看| 少妇熟女一区二区| 国内成人精品视频| 国产精品 日韩| 国产精品福利在线观看| 日韩av电影在线网| 国产一区二区高清视频| 国产成人在线播放| 国产99视频精品免费视频36| 日韩免费一级视频| 国产午夜福利在线播放| 国产盗摄xxxx视频xxx69| 精品久久久久久中文字幕动漫| 大地资源第二页在线观看高清版| 妓院一钑片免看黄大片| 91精品国产91久久久久麻豆 主演| 国产精品无码专区在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷蜜芽| 黄色动漫在线免费看| 国产激情综合五月久久| 国产99久久精品一区二区 | 久久精品国产欧美激情| 亚洲精品中文综合第一页| 韩国国内大量揄拍精品视频| 久久久日本电影| 欧美日韩高清在线观看| 欧美精品国产精品久久久| 91精品国产乱码久久久久久久久 | 欧日韩免费视频| 91精品国产高清自在线| 欧美精品做受xxx性少妇| 欧美在线视频导航| 国产成人精品a视频一区www| 中文字幕在线中文|