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sfdr,同相比例運算放大電路做電壓轉(zhuǎn)換

來源:整理 時間:2023-08-24 14:55:43 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,同相比例運算放大電路做電壓轉(zhuǎn)換

LVTTL轉(zhuǎn)TTL用數(shù)字的電平轉(zhuǎn)換電路,不要用一般的運放,如果非要用,用高速運放,帶寬>5V*方波頻率。
輸出電阻很大的,一般都上m了因此輸出電壓跟負(fù)載電阻關(guān)系不大,就是輸出電壓基本不隨負(fù)載電阻的變化而變化
此運放有這么高的頻率嗎?增益帶寬積不夠。

同相比例運算放大電路做電壓轉(zhuǎn)換

2,ADC參數(shù)中的SNR魚SFDR的區(qū)別是什么一個是信噪比一個是無雜

不是的,這兩個是完全不同的概念。信噪比就是信號能量和量化噪聲能量之比,但是這對于ad來說只是理想情況,即只考慮量化噪聲,而實際情況是熱噪聲,量化噪聲以及諧波失真都在干擾信號,于是實際測量AD性能的時候用的更多的是SNDR(信噪失真比),即信號與(熱噪聲,量化噪聲以及諧波失真能量之和)的比值??梢詫⒘炕蟮男盘栠M(jìn)行fft分析后計算得到。這個量用于衡量ADC轉(zhuǎn)換時候信號被噪聲影響了多少。而SFDR(無雜散動態(tài)范圍)是fft分析頻譜中信號幅度與最大諧波之間的距離(可以直接從頻譜圖中讀出),這個距離越大,說明ADC的動態(tài)性能越好,就是說轉(zhuǎn)換越接近線性。一般來說SFDR的值會遠(yuǎn)大與SNDR,而當(dāng)趨于理想情況時SNDR≈SNR,大概就是這么個關(guān)系。

ADC參數(shù)中的SNR魚SFDR的區(qū)別是什么一個是信噪比一個是無雜

3,請問哪位高人知道電子通信中的SFDR具體是什么越詳細(xì)越

SFDR 無寄生動態(tài)范圍 在頻域中,無寄生動態(tài)范圍(SFDR)是衡量線性特性的有效方法。如果單音正弦信號加到輸入,SFDR定義在一定頻率范圍內(nèi)的信號與第二大頻率成分的功率差。在大多通信應(yīng)用中,輸入是多音信號,信號由幅度、相位、和頻率不同的多個信號組成。測量SFDR時將引起一些混淆,有時更好是用稱之為多音功率比(MTPR)進(jìn)行測量。我們在多個頻率施加一定數(shù)量的等幅但相位不同的信號。在某點測量該點的輸出和該點失真的功率。MTPR定義為單音載波與失真的功率比。注意這有幾個參數(shù)影響MTPR,例如單音幅度、挑選的單音頻率、單音數(shù)量。在不同情況下,得出的MTPR也不同。 當(dāng)單音數(shù)量增加,將形成一個高的峰值。高峰值可能使放大器飽和并使DAC超出范圍。我們用峰值/平均值比(PAR)或峰值因子,測量輸入信號的峰值與有效值功率,對單音正弦信號PAR=A2/(A/sqrt(2))2=2。有時PAR也定義為均方根功率比。如果輸入單音幅度相等,單音數(shù)量和相位決定PAR。多個信號輸出的SFDR見式(4): SFDR=6.02×N+4.77-10*log(PAR) 式(4) 4 產(chǎn)生單個信號的線性 高速DAC根據(jù)萘奎斯特采樣定理,如果采樣時鐘為fs,信號帶寬為fN=fs/2,但SFDR可能比較差。提高SFDR的一個有效途徑是采用比萘奎斯特頻率小的帶寬,當(dāng)信號帶寬為fB,定義過采樣率OSR=fs/fB。單個信號輸出的SFDR如式(5)所示: SFDR=6.02*N+1.76+10*log(OSR) 式(5) 采樣時鐘的抖動影響信號的的抖動,并且時鐘本身存在雜散,這些雜散通過電路耦合到輸出,降低信號質(zhì)量。

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4,什么是SFDR

Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) refers to the ratio (measured in decibels) between the highest level of the fundamental signal and the highest level of any spurious, signal—including aliases and harmonically related frequency components—in the spectrum.無雜散動態(tài)范圍:最高基波與最高諧波之比,在頻域里用dB表示。
電子工程術(shù)語定義: SFDR 術(shù)語表: SFDR 定義無雜散動態(tài)范圍:用于A/D轉(zhuǎn)換器和D/A轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC)的指標(biāo)。 ADC中,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)指載波頻率(最大信號成分)的RMS幅度與次最大噪聲成分或諧波失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相對于載波頻率幅度)或dBFS (相對于ADC的滿量程范圍)表示。DAC中,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)指載波頻率(最大信號成分)的RMS幅度與次最大失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相對于載波頻率幅度)或dBFS (相對于DAC的滿量程范圍)表示。具體取決于測量條件,SFDR在預(yù)先定義的窗口或奈奎斯特頻率內(nèi)觀測。
接收機(jī)動態(tài)范圍分析:超短波接收機(jī)大動態(tài)范圍的概念和相關(guān)參數(shù)的測試方法。噪聲系數(shù)(nf)、靈敏度(sensitivity)、雙音互調(diào)失真(two-tone intermodulation distortion)、三階截點(third-order intercept point,)、無雜散動態(tài)范圍(sfdr)、內(nèi)部虛假響應(yīng)。

5,如何選擇AD芯片

1 輸入信號量程2 輸入信號的帶寬(對應(yīng)ADC的采樣速率,參照奈奎斯特定律)2 精度(對應(yīng)ADC的位數(shù))3 輸入信號類型,單端還是差分,單極還是雙極4 INL,DNL等ADC的指標(biāo)MAXIM公司有幾百款A(yù)DC,請看產(chǎn)品中文網(wǎng)站連接:http://china.maxim-ic.com/products/data_converters/
原發(fā)布者:zfbnxADC芯片的選擇(1)ADC的性能指標(biāo)在模數(shù)轉(zhuǎn)換過程中,衡量ADC轉(zhuǎn)換性能的指標(biāo)主要有:采樣速率、采樣精度、無雜散動態(tài)范圍、信噪比、有效轉(zhuǎn)換位數(shù)、孔徑誤差、轉(zhuǎn)換靈敏度、全功率輸入帶寬等。1)采樣速率與采樣精度采樣速率是指模數(shù)變換的速率,而采樣精度(分辨率)表示變換輸出數(shù)據(jù)的比特數(shù)。較高的采樣速率與采樣精度對應(yīng)較寬的信號輸入帶寬和動態(tài)范圍,因此這兩個指標(biāo)對于AD采樣器件性能是非常重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。2)信噪比與無雜散動態(tài)范圍信噪比(SNR)是信號電平的有效值和各種噪聲(包括量化噪聲、熱噪聲、白噪聲等)有效值之比。對于一個滿量程的正弦輸入信號,理論SNR為:SNR6.02n1.76dB10lg[fs/2B]式中,n為采樣位數(shù),fs為采樣頻率,B為模擬帶寬。實際上,ADC的信噪比還要考慮內(nèi)部非線性、孔徑抖動等因素,實際的信噪比要小得多。而無雜散動態(tài)范圍(SpuriousFreeDynamicRange,SFDR)是指ADC輸入信號的功率與ADC輸出信號頻譜的最大信號峰值功率之比。這一指標(biāo)反映的是在ADC輸入大信號時,器件對小信號的檢測和分辨能力。SNR是信號功率和殘差功率之比,而SFDR是信號功率與最大的寄生信號的峰值功率之比。殘差功率包括最大寄生信號的峰值功率,因此SFDR要比SNR大。3)轉(zhuǎn)換靈敏度:假設(shè)一個ADC器件的輸入電壓范圍為(-V,V),轉(zhuǎn)換位數(shù)為n,即它有2n個量化電平,則它的量化電平為:V2V/2nV也可以稱之為轉(zhuǎn)換
lz的提問中錯了兩點:一、icl7135是4又1/2位的a/d轉(zhuǎn)換芯片,能輸出從-19999~19999共±20000個數(shù)字量,4又1/2位指的是輸出顯示數(shù)字的位數(shù),其中首位只能顯示1(-1)算1/2位。二、“相當(dāng)于14位a/d轉(zhuǎn)換”應(yīng)為“相當(dāng)于14位的二進(jìn)制數(shù)”——十進(jìn)制數(shù)19999以二進(jìn)制數(shù)表示的話有14位。例如icl7126為3又1/2的a/d轉(zhuǎn)換芯片,其最大顯示數(shù)1999則相當(dāng)于11位二進(jìn)制數(shù)。
驪微在選擇AD芯片主要考慮以下因素有關(guān):精度:與系統(tǒng)中所測量控制的信號范圍有關(guān),但估算時要考慮到其他因素,轉(zhuǎn)換器位數(shù)應(yīng)該比總精度要求的最低分辯率高一位。常見的AD/DA器件有8位,10位,12位,14位,16位等。速度:應(yīng)根據(jù)輸入信號的最高頻率來確定,保證轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換速率要高于系統(tǒng)要求的采樣頻率。通道:有的單芯片內(nèi)部含有多個AD/DA模塊,可同時實現(xiàn)多路信號的轉(zhuǎn)換;常見的多路AD器件只有一個公共的AD模塊,由一個多路轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)分時轉(zhuǎn)換。數(shù)字接口方式:接口有并行/串行之分,串行又有SPI、I2C、SM等多種不同標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)值編碼通常是二進(jìn)制,也有BCD(二~十進(jìn)制)、雙極性的補(bǔ)碼、偏移碼等。模擬信號類型:通常AD器件的模擬輸入信號都是電壓信號,而DA器件輸出的模擬信號有電壓和電流兩種。同時根據(jù)信號是否過零,還分成單極性(Unipolar)和雙極性(Bipolar)。電源電壓:有單電源,雙電源和不同電壓范圍之分,早期的AD/DA器件要有+15V/-15V,如果選用單+5V電源的芯片則可以使用單片機(jī)系統(tǒng)電源?;鶞?zhǔn)電壓:有內(nèi)、外基準(zhǔn)和單、雙基準(zhǔn)之分。功耗:一般CMOS工藝的芯片功耗較低,對于電池供電的手持系統(tǒng)對功耗要求比較高的場合一定要注意功耗指標(biāo)。封裝:常見的封裝是DIP,現(xiàn)在表面安裝工藝的發(fā)展使得表貼型SO封裝的應(yīng)用越來越多。跟蹤/保持(Track/Hold縮寫T/H):原則上直流和變化非常緩慢的信號可不用采樣保持,其他情況都應(yīng)加采樣保持。滿幅度輸出(Rail-toRail):新近業(yè)界出現(xiàn)的新概念,最先應(yīng)用于運算放大器領(lǐng)域,指輸出電壓的幅度可達(dá)輸入電壓范圍。在DA中一般是指輸出信號范圍可達(dá)到電源電壓范圍。

6,什么是AD變換器

將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter).模數(shù)轉(zhuǎn)換器是連接模擬和數(shù)字世界的一個重要接口。A/D轉(zhuǎn)換器將現(xiàn)實世界的模擬信號變換成數(shù)字位流以進(jìn)行處理、傳輸及其他操作。 A/D轉(zhuǎn)換器的選擇是至關(guān)重要的。所選擇的A/D轉(zhuǎn)換器應(yīng)能確保模擬信號在數(shù)字位流中被準(zhǔn)確地表示,并提供一個具有任何必需的數(shù)字信號處理功能的平滑接口,這一點很重要。 目前的高速A/D轉(zhuǎn)換器已被應(yīng)用于各種儀表、成像以及通信領(lǐng)域中。對用戶而言,所有這些應(yīng)用都有著相似的要求,即以較低的價格實現(xiàn)更高的性能。 在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,設(shè)計師必須考慮下面幾個因素: ● 終端系統(tǒng)的要求 ● 成本 ● 分辨率或精度 ● 速度 ● 性能 對終端系統(tǒng)要求的清晰了解將簡化A/D轉(zhuǎn)換器的選擇過程。在某些場合,它可以把所需考慮的選擇參數(shù)限制為屈指可數(shù)的幾個。例如,很多超聲波應(yīng)用采用的是每個通道需要一個A/D的數(shù)字光束成形系統(tǒng)。對于一個具有多達(dá)256個通道的系統(tǒng)而言,具有多通道和低功耗的A/D轉(zhuǎn)換器是一個合適的選擇。 對于8進(jìn)制A/D轉(zhuǎn)換器來說,超聲波應(yīng)用是主要的終端應(yīng)用。位于A/D之后的DSP或ASIC所使用的電源電壓也是必需加以考慮的。越來越多的高速A/D將采用3V、2.5V和1.8V的工作電源。價格是始終需要考慮的因素。如今的轉(zhuǎn)換器設(shè)計師正在制作性價比更為優(yōu)越的A/D。 速度與分辨率的關(guān)系 目前的高速A/D最初是按速度和分辨率進(jìn)行分類的。轉(zhuǎn)換器的速度是指A/D能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)換的取樣速率或每秒的取樣數(shù)量。對于高速A/D來說,速度以百萬取樣每秒(Msps)為計量單位。 分辨率是指轉(zhuǎn)換器能夠復(fù)制的位數(shù)精度:分辨率越高,則結(jié)果越精確。分辨率以位來計量。目前市場上的高速A/D的分辨率為8~16位,速度為2~4Gsps。速度和分辨率始終是一對矛盾。分辨率的增加通常會導(dǎo)致可實現(xiàn)速度的降低。 如今的A/D設(shè)計師擁有更快的處理方法和更多的架構(gòu)以便從中選擇有助于解決速度和分辨率這一對矛盾的轉(zhuǎn)換器:目前已有16位 20 Msps、10位 300 Msps和8位 1Gsps的A/D。高速A/D的常用架構(gòu)有閃存型(flash)、半閃存型(semi-flash)、SAR型和流水線型四種。 SAR型 A/D通常具有10~16位的分辨率。SAR的架構(gòu)基于一個比較器。若要獲得n位的分辨率,逐次逼近轉(zhuǎn)換器就必須執(zhí)行n次比較器操作,并把每一次的結(jié)果都存儲在寄存器中。一個12位轉(zhuǎn)換器需要12個時鐘周期來完成一次轉(zhuǎn)換。這種轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是硅片尺寸小、功耗低且精度高。缺點是取樣速度慢,輸入帶寬低。 閃存型A/D的分辨率被限制為8位。閃存型A/D的架構(gòu)基于比較器組,總共有2n-1個比較器。一個8位A/D需要256個比較器。閃存型A/D可并行執(zhí)行多個轉(zhuǎn)換,因此能達(dá)到非常高的速度。閃存型A/D的優(yōu)點是高輸入帶寬和非常高的速度(達(dá)到1~4Gsps)。缺點是功耗大、輸入電容大且分辨率低。 流水線型A/D可提供12~16位分辨率。流水線型A/D由無數(shù)個連續(xù)的級組成,每一級都包括一個跟蹤/保持(T/H)電路、一個低分辨率A/D和D/A以及一個包含用于提供增益的級間放大器的加法電路。流水線型A/D的優(yōu)點在于功耗低,取樣速率能達(dá)到100~300Msps。缺點是這種A/D要求50%的占空因數(shù)以及最小的時鐘頻率。 一旦確定了合適的速度/分辨率組合,設(shè)計師仍然能夠從市場上的幾百種A/D中選出最合適的一個。對終端應(yīng)用更為深入的了解將揭示對附加性能的要求。用于評定A/D的最常用性能參數(shù)如下: ● 信噪比(SNR) ● 信號與噪聲加失真之和之比(SINAD) ● 無寄生動態(tài)范圍(SFDR) ● 差分線性誤差(DNL或DLE) ● 積分線性誤差(INL或ILE) ● 有效位數(shù)(ENOB) ● 增益誤差 ● 功耗 成像應(yīng)用 醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用通常要求取樣速率高于40Msps的10~12位A/D。高端應(yīng)用可能要求更高的分辨率:14~16位。A/D的性能對于圖像質(zhì)量是至關(guān)重要的。對于DBF超聲波應(yīng)用而言,其目標(biāo)是以最小的功耗和最低的成本提供最佳的圖像質(zhì)量。 ENOB是用于評價圖像質(zhì)量的一個關(guān)鍵參數(shù)。對于一個10位轉(zhuǎn)換器而言,ENOB越接近10,圖像的再現(xiàn)質(zhì)量越好。關(guān)注的頻率通常在10~20MHz之間。觀察A/D的ENOB與頻率的關(guān)系曲線(見圖1),理想的情況是曲線在所關(guān)注的帶寬內(nèi)保持平坦。 如果未提供曲線,則可根據(jù)SINAD與頻率的關(guān)系曲線以及下面的公式推導(dǎo)出ENOB與頻率的關(guān)系:6.02n + 1.76 = SINAD,這里,n代表ENOB。例如:圖1中的曲線示出了一個10位A/D(SPT7883)的SINAD性能。在10和20MHz條件下計算出的SINAD值分別為60dB和59dB。解出方程中的n值,即可得出10MHz和20MHz時的ENOB分別為9.67和9.5。 儀表應(yīng)用 數(shù)據(jù)采集應(yīng)用需要取樣速率高于20Msps的14~16位A/D。一般而言,儀表應(yīng)用采用了品種更加繁多的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器的選擇對終端應(yīng)用的依存程度很高。 例如,取樣示波器對電壓輸入進(jìn)行取樣并繪出一幅輸出波形。在這種情況下,8~10位的分辨率便足夠了,但是需要更高的速度(>20Msps),以便能以更快的速度進(jìn)行取樣。為精確地顯示電壓,精度、偏移增益和線性度也是關(guān)鍵因素。 通信應(yīng)用 通信應(yīng)用需要取樣速率高于80Msps的12~14位A/D。A/D對復(fù)雜的波形進(jìn)行數(shù)字化,這樣,利用一個DSP或ADIC就能執(zhí)行解調(diào)操作。通常采用兩個A/D對正交信號進(jìn)行取樣,以抽取用于處理的I和Q信號分量。 在基帶取樣應(yīng)用中,轉(zhuǎn)換器的動態(tài)性能并不重要,這是因為被抽樣的是低頻和帶限信號。由于信號分量是直流,因此諸如增益和偏移等技術(shù)參數(shù)是重要的。例如,如果基帶轉(zhuǎn)換器具有較大的直流偏差,這將表現(xiàn)為直接疊加在有用信號上的未調(diào)制載波。如果信號足夠大,它將完全阻斷所需的載波。 A/D的INL和DNL性能也會限制接收機(jī)的性能。通常情況下,DNL被認(rèn)為是產(chǎn)生A/D量化噪聲的根源之一。但是,在很小的信號電平(位于或接近接收機(jī)的基準(zhǔn)信號靈敏度)下,DNL誤差會在A/D中導(dǎo)致視在增益誤差,從而引發(fā)高達(dá)6dB的誤差?;鶐/D可以是低成本、低功耗和低取樣速率的器件。 在IF取樣應(yīng)用中,所有的RF信號都被轉(zhuǎn)換成較低的頻率以便于檢波。大多數(shù)2G、2.5G和3G應(yīng)用的IF頻率均介于150~250MHz之間。A/D必須具有較快的時鐘速率和非常寬的輸入帶寬。 SNR和SFDR也是至關(guān)重要的規(guī)格。WCDMA應(yīng)用采用一個多載波平臺以同時對幾百個信號進(jìn)行數(shù)字化。重要的是轉(zhuǎn)換器不能產(chǎn)生干擾有用信號的寄生信號。這些寄生信號可能表現(xiàn)為諧波或交調(diào)分量,它們將導(dǎo)致接收機(jī)性能的劣化。
d/a變換器異常通常因為你使用了模擬主軸。ja40端口接受到的信號收到了干擾引起的。此外,還有可能和你的強(qiáng)電上電是否正常有關(guān)。至于d/a,他其實是側(cè)板上的一個部件,起到檢測作用。一般產(chǎn)生這個報警時,側(cè)板有問題的可能性很小。
文章TAG:相比比例運算放大sfdr

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