0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

精密数据采集信号链的噪声分析,深入研究信号链的总噪声贡献

Sq0B_Excelpoint 来源:未知 作者:佚名 2018-01-08 09:09 次阅读

在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。

今天我们探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。

如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源ADR435用来提供ADC所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电压缓冲器,简化了模拟信号调理,可节省电路板空间和成本。一个单极点截止频率2.7 MHz RC(22 Ω,2.7 nF)低通滤波器放在ADC驱动器输出和ADC输入之间,有助于限制ADC输入端噪声,并减少来自逐次逼近型(SAR) ADC输入端容性DAC的反冲。

图1. 低功耗全差分18位1 MSPS数据采集信号链

(简化示意图:未显示所有连接和去耦)

计算与分析

ADA4940-1用作ADC驱动器时,用户可以进行必要的信号调理,包括对信号实施电平转换和衰减或放大,以便使用四个电阻实现更大动态范围,从而不再需要额外的驱动器级。采用反馈电阻(R2 = R4)对增益电阻(R1 = R3)之比设置增益,其中R1 = R2 =R3 = R4 = 1 kΩ。

对于平衡差分输入信号,等效输入阻抗为2×增益电阻(R1或R3)= 2 kΩ,对于非平衡(单端)输入信号,等效阻抗根据下式计算,约为1.33 kΩ。

如果需要可以在输入端并联一个终端电阻。

ADA4940-1内部共模反馈环路强制共模输出电压等于施加到VOCM输入的电压,同时提供出色的输出平衡。当两个反馈系数(β1和β2)不相等时,差分输出电压取决于VOCM;此时,输出幅度或相位的任何不平衡都会在输出端产生不良共模成分,导致差分输出中有冗余噪声和失调。因此,在这种情况下(即,β1 =β2),输入源阻抗和R1 (R3)的组合应等于1 kΩ,以避免各输出信号的共模电压失配,并防止ADA4940-1的共模噪声增加。

信号在印刷电路板(PCB)的走线以及长电缆中传输时,系统噪声会叠加到信号中,差分输入ADC会抑制信号噪声,并表现为一个共模电压。

这款18位1 MSPS数据采集系统的预期信噪比(SNR)理论值可通过每个噪声源(ADA4940-1、ADR435和AD7982)的和方根(RSS)计算得到。

ADA4940-1在100 kHz时的低噪声性能典型值为3.9 nV/√Hz,如图2所示。

图2. ADA4940输入电压噪声频谱密度和频率的关系

必须计算差分放大器的噪声增益,以便找到等效输出噪声贡献。

差分放大器的噪声增益为:

其中

以及

是两个反馈系数。

考虑下列差分放大器噪声源

由于ADA4940-1输入电压噪声为3.9 nV/√Hz,其差分输出噪声应当为7.8 nV/√Hz。ADA4940-1数据手册中的共模输入电压噪声(eOCM)为83 nV/√Hz,因此其输出噪声为:

给定带宽条件下,R1、R2、R3和R4电阻噪声可根据约翰逊-奈奎斯特噪声方程计算:

其中kB是玻尔兹曼常数(1.38065 × 10 – 23 J/K),T为电阻绝对温度 (开尔文),而R为电阻值(Ω)。

来自反馈电阻的噪声为:

来自R1的噪声为:

来自R3的噪声为:

ADA4940-1数据手册中的电流噪声为0.81 pA/√Hz。

反相输入电压噪声:

同相输入电压噪声:

因此,来自ADA4940的等效输出噪声贡献为:

(RC滤波器之后)的ADC输入端总积分噪声为:

AD7982的均方根噪声可根据5 V基准电压源情况下的典型信噪比(SNR, 98 dB)计算得到。

根据这些数据,ADC驱动器和ADC的总噪声贡献为

注意,本例中忽略来自ADR435基准电压源的噪声贡献,因为它非常小。

因此,数据采集系统的理论SNR可根据下式近似计算。

结果

AD7982在1 kHz输入信号时,SNR典型值为96.67 dB,THD典型值为–111.03 dB,如图3中的FFT性能所示。这种情况下测得的SNR为96.67 dB,非常接近上文中的96.95 dB SNR理论估算值。数据手册中98 dB的目标SNR的实际损耗由来自ADA4940-1差分放大器电路的等效输出噪声贡献所导致。

图3. FFT曲线图,fIN = 1 kHz,FS = 1 MSPS

(将ADA4940-1配置成全差分驱动器)。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • ADI
    ADI
    +关注

    关注

    144

    文章

    45812

    浏览量

    248612
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1117

    浏览量

    47363
  • 差分放大器
    +关注

    关注

    8

    文章

    447

    浏览量

    52085
  • 信号链
    +关注

    关注

    0

    文章

    199

    浏览量

    29801

原文标题:【世说设计】ADI深度丨精密数据采集信号链上的噪声

文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    深入探讨精密数据采集信号噪声分析

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    发表于 03-31 10:23 491次阅读

    ADC信号中放大器噪声噪声有什么贡献

    )。了解VGA如何影响ADC的性能,将有助于优化整个信号的性能。本文分析一个采用双通道16位、125/105/80 MSPS、流水线ADCAD9268和超低失真中频VGAAD8375的电路中的
    发表于 10-23 11:43

    精密数据采集信号噪声分析探讨

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。今天,我们就深入探讨下精密数据采集
    发表于 10-24 10:25

    精密数据采集信号噪声研究

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。今天,我们就深入探讨下精密数据采集
    发表于 07-16 07:12

    精密数据采集信号噪声有什么意义?

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的 增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱 动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    发表于 07-31 07:09

    精密数据采集信号噪声分析

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。今天,我们就深入探讨下精密数据采集
    发表于 03-27 06:30

    信号中放大器噪声噪声有多少贡献

    信号中放大器噪声噪声有多少贡献? 怎么计算出放大器和滤波器的
    发表于 04-07 06:34

    了解ADC信号中放大器噪声噪声贡献

    了解ADC信号中放大器 噪声噪声贡献
    发表于 01-07 15:10 0次下载

    深入研究精密数据采集信号噪声贡献

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的 增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱 动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    的头像 发表于 11-26 14:52 2808次阅读
    <b class='flag-5'>深入研究</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>贡献</b>

    精密数据采集信号噪声分析资料下载

    电子发烧友网为你提供精密数据采集信号噪声分析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源
    发表于 04-01 08:53 17次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>资料下载

    深入探讨下精密数据采集信号噪声分析资料下载

    电子发烧友网为你提供深入探讨下精密数据采集信号噪声分析
    发表于 04-22 08:41 8次下载
    <b class='flag-5'>深入</b>探讨下<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>资料下载

    精密数据采集信号噪声分析

    在许多应用中,模拟前端采用单端或差分信号,根据需要执行增益或衰减、抗混叠滤波和电平转换,然后以满量程电平驱动ADC的输入。本文深入探讨了精密数据采集
    的头像 发表于 01-30 16:35 1019次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>

    深入探讨精密数据采集信号噪声分析

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    的头像 发表于 03-21 12:20 678次阅读

    【世说设计】深入探讨精密数据采集信号噪声分析

    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    的头像 发表于 04-09 14:24 724次阅读
    【世说设计】<b class='flag-5'>深入</b>探讨<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>

    精密数据采集信号噪声分析

    电子发烧友网站提供《精密数据采集信号噪声分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 09:40 1次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>