<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

    降低ADC信噪比損失的設計技巧

    發布時間:2019-11-01 責任編輯:wenwei

    【導讀】在使用模數轉換器(ADC)進行設計時,人們很容易錯誤地認為,縮小輸入信號以滿足ADC的滿量程范圍,會造成信噪比(SNR)的明顯降低。
     
    需要處理寬電壓擺幅的系統設計人員對此更是尤為關注。此外,與較高電壓供電的ADC相比,低壓供電(5V或更低)的ADC更是種類繁多。
     
    較高電壓供電通常會導致更大的功耗和更復雜的電路板布局(例如,需要更多的去耦電容)。
     
    本文將討論影響SNR損失(由信號縮放引入)的主要因素,如何對其進行定量分析,以及更重要的是:如何把這種影響降至最低。
     
    傳感器或系統產生的許多信號都是雙極性高壓信號(如廣泛使用的±10V信號)。不過,有很多簡單的方法可以使這種信號通過ADC;也可以采用各種集成高壓ADC解決方案:可處理這種滿量程的大輸入信號,而又不犧牲SNR。這些解決方案需要極高的供電電壓來滿足輸入范圍的要求,并且其功耗也相當大(圖1)。這些高壓ADC還縮小了信號調理(運放)解決方案的選擇范圍。如果信號需要與高壓和低壓輸入組合多路復用,系統成本會大幅提升(圖2)。
     
    降低ADC信噪比損失的設計技巧
     
    還可以使用輸入放大器對信號進行縮放,使其與低壓ADC的滿量程輸入范圍相符合。這種信號調理電路可以連接到一個多路復用輸入,從而使所有的信號都能與ADC的范圍相符合(圖3)。
     
    降低ADC信噪比損失的設計技巧
     
    當使用放大器進行信號電壓縮放時,噪聲以放大器輸入為參考。此時,有兩個主要的噪聲源:放大器本身的輸入參考噪聲,以及ADC的縮小輸入參考噪聲。這兩個噪聲源按照二次項的方式組合。此外,放大器的噪聲還會通過ADC的輸入帶寬以及放大器與ADC輸入之間的抗混疊濾波器進行濾波,參見圖4.
     
    降低ADC信噪比損失的設計技巧
    圖4:縮放放大器引入噪聲,但噪聲由RC電路和ADC的輸入網絡濾波。
     
    系統SNR(放大器輸入端)的計算公式為:
     
    降低ADC信噪比損失的設計技巧
     
    式中:VnADC為ADC的輸入RMS噪聲;VnOPA為放大器的輸入參考噪聲(輸入參考的X倍)=單極點-3dB頻率。
     
    給定ADC的滿量程范圍、ADC的輸入參考噪聲和放大器的比例因子后,有兩個變量會影響到SNR損失降低的目標:濾波器的截止頻率和放大器的輸入參考噪聲。
     
    如果信號源具有低頻分量,可以設計濾波器,使放大器能夠容許較大的輸入噪聲(較高的輸入噪聲通常與較低的功耗和成本有關)。如果ADC限制了系統的帶寬,放大器需要具有足夠低的輸入參考噪聲,以便把SNR損失控制在可接受的范圍內。
     
    舉例來說,給定一個±10V輸入信號和一個SNR為92dB的5VP-P滿量程范圍ADC,則比例因子(輸入與滿量程范圍之比)為4.數據表中的ADC輸入參考噪聲為44.4nV RMS .假設濾波器的截止頻率為10kHz,放大器的輸入參考噪聲為10nV/ (Hz) 1/2,則SNR的損失為:SNR(loss)=0.035dB.
     
    如果沒有濾波器,并假定ADC帶寬為10MHz,為了達到相同的SNR損失,所需的輸入參考噪聲則變為0.3nV/(Hz) 1/2,這一要求非常嚴格。
     
    對于10MHz相同帶寬的ADC,如果允許SNR(loss)=0.5dB,則對放大器的噪聲要求為4nV/(Hz) 1/2,相對來說較容易實現。
     
    因此,如果給定了系統帶寬和可容許的SNR損失,增加比例放大器以使高壓信號轉換到滿量程范圍的低壓ADC,將是完全可行的解決方案。當把多路不同擺幅的信號饋送到一個多路復用的低壓ADC時,這種解決方案能夠實現高性價比的系統。
     
     
    推薦閱讀:
     
    老工程師多年經驗總結,開關電源傳導EMI太重要了!
    0.5% 高精度充電IC及相關方案
    從容解決設計難題,應對電源排序挑戰
    匯集電子信息產業發展熱點,第94屆中國電子展盛大開幕
    如何產生低噪聲電壓?這篇文章告訴你~
    要采購濾波器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    台湾佬中文娱乐网22| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 69ZXX少妇内射无码| 中文字幕无码久久精品青草| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 久久av无码专区亚洲av桃花岛| 中文字幕国产第一页首页| 无码专区6080yy国产电影| 无码人妻熟妇AV又粗又大| 中文无码喷潮在线播放| 精品人妻中文av一区二区三区| 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 无码日韩精品一区二区人妻| 久久亚洲AV成人出白浆无码国产| 中文字幕人妻无码一区二区三区| 中文字幕日韩在线| 在线观看中文字幕| 中文精品久久久久人妻不卡| 亚洲精品无码专区2| Aⅴ精品无码无卡在线观看| 少妇精品无码一区二区三区 | 超清无码无卡中文字幕| 亚洲Av无码乱码在线播放| 色综合久久无码五十路人妻| 无码专区天天躁天天躁在线| 最新中文字幕AV无码不卡| 亚洲精品无码av人在线观看| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 中文字幕无码播放免费| 无码成人精品区在线观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆| 亚洲一日韩欧美中文字幕欧美日韩在线精品一区二| 久久精品中文字幕一区| 亚洲人成无码网WWW| 中文午夜乱理片无码| 中文字幕一区二区三区久久网站 | 亚洲人成影院在线无码观看| 少妇无码?V无码专区在线观看 | 亚洲中文字幕日产乱码高清app | 亚洲伊人久久综合中文成人网|