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今天,我们就深入探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并研究这种信号链的总噪声贡献。 |
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3个回答
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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。
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。 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。 |
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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。 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: |
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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
来自反馈电阻的噪声为: 反相输入电压噪声: (RC滤波器之后)的ADC输入端总积分噪声为: 因此,数据采集系统的理论SNR可根据下式近似计算。 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,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。有关驱动高分辨率精密PulSAR ADC的推荐放大器的更多信息,请点击“阅读原文”参阅ADI公司ADC驱动器选型指南。 |
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