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

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

西西 来源:德州仪器 作者:Bryan Lizon 2019-02-27 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作者:Bryan Lizon

任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。

但是,从系统的角度来看,您需要担心的不仅仅是ADC噪声——毕竟所有组件(包括放大器电压基准时钟电源)都会产生一些噪声——这些器件对系统噪声的累积影响是什么?更重要的是,您的系统能够解决您感兴趣的信号吗?

为助您更好地理解系统噪声并将这些知识应用到您的设计中,我最近撰写了一篇名为“解决信号”的技术文章系列。该系列探讨了典型信号链中的常见噪声源,并通过降低噪声和保持高精度测量的方法辅助理解。

以下是该系列中10个最关键的问题和答案,可帮助您开始使用精密ADC进行设计。

1.您将在ADC中发现何种类型的噪声?

总ADC噪声有两个主要组成部分:量化噪声和热噪声。量化噪声来自将无限数量的模拟电压映射到有限数量的数字代码的过程(图1左侧)。因此,任何单个数字输出都可对应于数个模拟输入电压,这些电压可能相差一半的最低有效位(LSB)。

由于电导体内电荷的物理移动(图1右侧),热噪声是所有电子元件中固有的现象。不幸的是,ADC终端用户不能干涉器件的热噪声,因为它是ADC设计的一个功能。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 1:量化噪声(左)和热噪声(右)

热噪声和量化噪声是否同样影响低分辨率和高分辨率ADC?阅读第1部分“Δ-Σ ADC中的噪声简介了解相关信息”。

2.如何测量和指定ADC噪声?

ADC制造商使用两种方法来测量ADC噪声。第一种方法将ADC的输入短接在一起,以测量由于热噪声导致的输出代码的微小变化。第二种方法涉及输入具有特定幅度和频率的正弦波(例如1kHz下为1 VPP)并报告ADC如何量化正弦波。图2展示了这些类型的噪声测量。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 2:正弦波输入测试设置(左)和输入短路测试设置(右)

每类ADC使用哪种测量方法?请阅读第2部分中有关噪声测量方法和规范的更多信息。

3.用于系统噪声分析的最佳噪声参数是多少?

对于ADC噪声分析,我建议使用输入参考噪声。我加粗此短语,因为使用输入参考噪声来定义ADC性能并不常见。实际上,大多数工程师只谈论相关参数,例如有效和无噪声的分辨率,而当他们无法最大化这些值时会深感担忧。毕竟,如果您只是使用24位ADC来实现16位ADC的有效分辨率,感觉就像您在为实际不会使用的ADC性能而买单。

但是,16位ADC的有效分辨率并不一定能告知您ADC将使用多大的满量程范围(FSR)。也就是说,您可能只需要16位有效分辨率,但如果最小输入信号为50 nV,则无法使用16位ADC来解决问题。因此,高分辨率Δ-ΣADC的真正好处是它能够提供的低输入参考噪声水平。这并不意味着有效的解决方案并不重要 - 只是它不是参数化系统的最佳方式。

第3部分使用无噪声分辨率和输入参考噪声定义系统噪声参数的设计实例进一步采用这些要求。哪一种能够实现最快、适应性最强的解决方案?阅读文章发现答案。

4.什么是ENBW,为什么它很重要?

在一般信号处理术语中,滤波器的有效噪声带宽(ENBW)是理想的实际滤波器的截止频率fC,其噪声功率近似等于原始滤波器的噪声功率H(f)。

作为类比,您可考虑一下在寒冷的夜晚您家中的情况。为降低能源成本并节省资金,您需要尽可能地关闭门窗以限制进入的冷空气量。在这种情况下,您的家是系统,您的门窗是滤波器,冷空气是噪声,ENBW是衡量您的门窗是如何打开(或关闭)的。间隙越大(ENBW),进入家中(系统)的冷空气(噪声)越多,反之亦然,如图3所示。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 3:宽ENBW会产生更多噪声(左);窄ENBW产生更少噪声(右)

哪些系统组件对ENBW有贡献?阅读第4部分以了解更多信息。

5.您如何计算系统的噪声带宽?

如果您的信号链有多个滤波器组件,则必须通过组合信号链中的所有下游滤波器来计算每个组件的ENBW。要组合滤波器,请将它们绘制为幅度(以分贝为单位)与频率的关系,然后逐点添加。

例如,要计算图4中放大器的噪声贡献,您必须将放大器的带宽与抗混叠滤波器、ADC的数字滤波器和任何后处理滤波器相结合。在这种情况下,您可忽略电磁干扰(EMI)滤波器,因为它相对于放大器位于上游。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 4:显示多个滤波源的典型信号链

这可能很复杂,请阅读第5部分学习ENBW近似方法以简化分析。

6.如果将外部放大器添加到ADC的输入端,这会如何影响系统噪声性能?

通过将ADC和放大器与各自的噪声源分开可更轻松地进行噪声分析。在这种情况下,您可将系统建模为无噪声放大器和无噪声ADC,前置条件是电压源等于两者的输入参考噪声,如图5所示。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图5:“无噪声”ADC和放大器通过参考输入总噪声前置

不幸的是,测得的输出噪声必须重新参考输入,因为输入参考噪声是大多数ADC数据手册中使用的规范。假设放大器和ADC噪声不相关,请采用两个值的和方根(RSS)来确定总输出参考噪声。您还需要通过放大器的增益GAMP来调整放大器噪声。公式1所示为得出的输出参考噪声:

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

如何将其转化为输入参考噪声?增益比例因子GAMP的后果是什么?阅读第6部分以了解相关信息。

7.是否存在增益过多的情况?

在第七系列文章中,我查看了一个示例,该示例在ADS1261的输入端添加了多个外部放大器,并测量了最终的噪声性能。然后,我使用其集成的可编程增益放大器将这些组合与ADS1261的基线噪声性能进行了比较。为了更容易比较,我在每种组合的不同增益设置下绘制了噪声,这提供了有关将外部放大器添加到精密ADC如何影响性能以及性能如何随增益变化的数个见解。图6描述了该示例。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 6:根据增益比较不同放大器的噪声性能与和ADS1261的关系

这个示例和图6图表有哪些关键要点?阅读第7部分“放大器噪声对Δ-Σ ADC的影响”了解更多信息。

8.如何计算传入系统的参考噪声量?

参考噪声最有趣的特征之一是它会随着您使用的ADC FSR的大小呈现线性变化:如果输入信号非常小,则不会观察到太多参考噪声 - 因此可能会使用较大噪声进行参考。或者,如果输入信号大于中刻度,则可预期参考噪声占主导地位。在这种情况下,请始终确保ADC噪声和参考噪声具有可比性。图7定性地绘制了作为FSR利用率函数的参考噪声、ADC噪声和总噪声。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图7:作为FSR利用率函数的参考噪声、ADC噪声和总噪声

这个图上的关键点 - A、B和C代表什么?更改输入信号与更改系统增益如何会影响参考噪声?在第8部分中找到这些问题的答案。

9.如何减少传入系统的参考噪声量?

减少传入系统的参考噪声量的一种常用方法是限制系统的整体ENBW,这可通过降低ADC的输出数据速率来实现。图8所示为降低ADC输出数据速率如何同时降低ADC噪声和参考噪声。例如,在ENBW = 0.6 Hz(左)和ENBW = 96 Hz(右)之间,100%利用率下的参考噪声降低了2.3倍,而ADC噪声降低了10倍,远远少于总噪音。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 8:限制ENBW可降低总噪声:0.6 Hz(左)、24 Hz(中)、96 Hz(右)

阅读第9部分了解参考配置如何减少传入系统的参考噪声量。

10.时钟会影响ADC的噪声性能吗?

虽然我们期望ADC的采样周期完全恒定,但总会有一些与理想值的偏差。“时钟抖动”是指时钟波形从一个周期到下一个周期的边沿变化。由于所有ADC都使用时钟边沿来控制采样点,因此时钟边沿变化会在采样实例中产生偏差。该偏差导致在转换结果中出现的非恒定采样频率成为另一噪声源。图9所示为正弦输入信号上的时钟抖动引起的采样边沿变化。

高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题

图 9:时钟信号显示由抖动引起的采样边沿变化

了解时钟如何导致其他故障,以及降低因时钟抖动引起的系统噪声的方法,请阅读第10部分。

虽然这些是“解决信号”系列中回答的一些最重要的问题,但我还介绍了更多主题和示例,以帮助您从高分辨率Δ-Σ ADC信号链中获得最佳噪声性能。阅读该系列以了解更多信息。如果您有任何其他问题,请随时在下方发表评论。

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
  • 噪声
    +关注

    关注

    13

    文章

    1154

    浏览量

    48898
  • 德州仪器
    +关注

    关注

    123

    文章

    1844

    浏览量

    144554
  • 模数转换器
    +关注

    关注

    26

    文章

    3938

    浏览量

    129722
  • ADC
    ADC
    +关注

    关注

    0

    文章

    223

    浏览量

    16845
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    RIGOL普源DHO900高分辨率示波器如何提升微小信号测量精度

    在精密电子测量领域,微小信号的准确捕获与分析是技术突破的关键。面对信号幅度低、易受噪声干扰的挑战,RIGOL普源DHO900高分辨率示波器通过多项创新技术,为用户提供了一套系统的解决方案
    的头像 发表于 11-21 18:52 428次阅读
    RIGOL普源DHO900<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器如何提升微小信号测量精度

    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性

    96dB以上,而低分辨率ADC(如8位)仅约48dB。这意味着高分辨率ADC能同时处理强信号和弱信号,避免弱信号被量化噪声淹没。信噪比(SN
    发表于 09-18 09:31

    极细同轴线束是如何提升高分辨率成像的稳定性与清晰度的?

    极细同轴线束凭借高速传输、抗干扰、柔性和小型化等优势,已经成为高分辨率成像系统不可或缺的基础。它不仅支撑了医疗诊断的精确性,也推动了工业与消费电子成像设备的不断进步。可以说,高分辨率影像背后,正有极细同轴线束在默默发挥着关键作用。
    的头像 发表于 09-01 14:20 520次阅读
    极细同轴线束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b>成像的稳定性与清晰度的?

    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率

    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率,并提供对应的避坑思路,帮
    的头像 发表于 08-04 11:24 816次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“精度”,盲目追求<b class='flag-5'>高分辨率</b>

    聚徽厂家工业液晶屏的高分辨率成像技术揭秘

    在工业生产、智能控制、精密检测等领域,对信息的精准获取与清晰展示至关重要。聚徽厂家的工业液晶屏凭借卓越的高分辨率成像技术,在众多品牌中脱颖而出,为各行业提供了清晰、细腻的视觉呈现。接下来,将深入探究聚徽工业液晶屏高分辨率成像技术背后的奥秘。
    的头像 发表于 07-11 18:08 609次阅读

    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战

    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 1473次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs <b class='flag-5'>噪声</b> —— <b class='flag-5'>ADC</b>的挑战

    LT8722如何实现高分辨率的脉冲?

    resolution should be 333/2^(24)=0.00002 ns. 如何实现如此高分辨率的脉冲? PWM 是否由模拟比较器产生?芯片中是否有真正的 DAC 来产生比较器电压? What
    发表于 04-28 06:08

    普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器

    MHO2000系列的技术创新、市场定位、行业影响,并探讨其对电子测量仪器行业未来发展的深远意义。 一、技术革新:突破性参数与核心架构 1. 高分辨率技术的突破 MHO2000系列采用普源精电自主研发的高分辨率垂直系统(HRVS),通过优化
    的头像 发表于 03-31 13:24 866次阅读
    普源精电RIGOL推出MHO2000系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器

    国产高分辨率AFE替换ADS1283/ADS1284应用于高精度仪器

    国产高分辨率AFE替换ADS1283/ADS1284应用于高精度仪器
    的头像 发表于 03-04 10:00 873次阅读
    国产<b class='flag-5'>高分辨率</b>AFE替换ADS1283/ADS1284应用于高精度仪器

    ​鼎阳科技业绩快报 延续增长态势 高分辨率示波器营收上涨70.92%

    领先公司整体水平,核心业务板块强势提升,显示出未来增长的巨大潜能。 01 # 高分辨率示波器增长70.92% 产品矩阵持续完善 作为核心战略产品,鼎阳科技高分辨率数字示波器表现尤为亮眼。报告期内,鼎阳科技境内市场高分辨率数字示波
    的头像 发表于 03-03 19:04 1124次阅读
    ​鼎阳科技业绩快报 延续增长态势 <b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器营收上涨70.92%

    高分辨率示波器的功能与作用:以麦科信MHO6为例

    波形,帮助工程师快速定位故障点,优化电路设计。 高速信号分析:在通信和半导体领域,高分辨率示波器可用于分析高速信号的完整性,如信号的上升时间、抖动和噪声。 复杂系统测试:多通道设计使得高分辨率示波器
    发表于 02-28 17:39

    高速、高分辨率、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机

    在机器视觉高性能成像应用领域,TeledyneDalsa的Falcon4-CLHS工业相机系列无疑是理想之选。它运用了TeledyneImaging的先进CMOS架构,为大面积、高分辨率、高速
    的头像 发表于 02-21 17:05 1244次阅读
    高速、<b class='flag-5'>高分辨率</b>、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机

    GD32G5x3系列高分辨率定时器使用指南

    电子发烧友网站提供《GD32G5x3系列高分辨率定时器使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 17:32 1次下载
    GD32G5x3系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>定时器使用指南

    大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?

    在电子制造、工业检测等领域,机器视觉系统里的FA镜头发挥着关键作用。大视野可提高检测效率,高分辨率能保障检测精度,然而传统光学设计和制造工艺却让这两者难以同时实现。依据传统光学原理,镜头视野与分辨率
    的头像 发表于 01-21 16:49 1138次阅读
    大视野与<b class='flag-5'>高分辨率</b>难兼得,FA 镜头有何破局之法?

    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?

    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说
    发表于 01-07 06:49