当前位置:首页 > 公众号精选 > 亚德诺半导体
[导读]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。

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)。

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。

应当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

图3. FFT曲线图,fIN = 1 kHz,FS = 1 MSPS (将ADA4940-1配置成全差分 驱动器)。

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。

所以,针对给定应用选择ADC驱动器以驱动SAR ADC时,噪声是一个重要规格,但详细查阅带宽、建立时间、输入和输出上裕量/下裕量以及功耗要求也很重要哦~

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

ADC(Analog to Digital Converter, 模数转换器), 用于实现模拟信号向数字信号的转换。A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟信号(电信号)转换为时间离散、幅值也离散的数字信号(二进制...

关键字: ADC 转换原理 模拟信号

一直以来,ADC模数转换器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来模数转换器的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: ADC 模数转换器

本款ADC具有高通道密度优势,可使CT模组达到更小像素,使CT扫描仪的成像质量达到较高的分辨率。

关键字: ADC

这款测试芯片是业界首款采用12纳米FinFet(FF)技术为音频IP提供完整解决方案的产品。该芯片完美结合了高性能、低功耗和优化的占板面积,为电池供电应用提供卓越的音质与功能。这款专用测试芯片通过加快产品上市进程、提供同...

关键字: 测试芯片 半导体 ADC

2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支...

关键字: 示波器 ADC 第三代半导体

Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。二款MCU较前代产品增强抗干扰能力、提升传...

关键字: MCU 数据采集 自动化

本文介绍新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。

关键字: ADC RC低通滤波器 鲁棒性

新厂房将提供从抗体中间体到偶联原液及制剂的一站式临床和商业化生产服务 产能翻番,为需求激增的全球偶联药行业提供更强大赋能 无锡2023年9月20日 /美通社/ -- 全球领先的生物偶联药合同研究、开发和生...

关键字: ADC 全自动 新加坡 自动化系统

源测量单元(SMU)和脉冲测量单元(PMU)是泰克4200A-SCS的两个模块,其在时域中测量及提供电流和电压。SMU和PMU以恒定速率获得测量数据,使用Clarius软件内置的FFT功能将时域电流数据转换成频域中的参数...

关键字: 噪声 测试测量
关闭
关闭