久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性

發布時間:2023-05-05 責任編輯:lina

【導讀】我們還將了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之間的一般權衡,并為以后有關應用抖動技術改善 ADC SFDR 的有趣討論奠定基礎。抖動是一種有意向 ADC 輸入添加適當噪聲分量以改善 AD 轉換系統某些性能方面的技術。認為添加噪聲可以改善 SFDR 這聽起來很神奇。


我們還將了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之間的一般權衡,并為以后有關應用抖動技術改善 ADC SFDR 的有趣討論奠定基礎。抖動是一種有意向 ADC 輸入添加適當噪聲分量以改善 AD 轉換系統某些性能方面的技術。認為添加噪聲可以改善 SFDR 這聽起來很神奇。

然而,在深入探討之前,讓我們快速回顧一下什么是 SFDR 及其重要性。
 
什么是無雜散動態范圍 (SFDR)?為什么 SFDR 很重要?

有幾種不同的規范可用于表征電路線性度。一種常用的規范是 SFDR 指標。該指標定義為所需信號幅度與感興趣帶寬內雜散的比率(圖 1)。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性


圖 1. 顯示 SFDR 指標的圖表。


對于 ADC,SFDR 展示了 ADC 如何在存在大信號的情況下同時處理小信號。例如,考慮一個接收器應用程序。假設 ADC 輸入包含一個 +1 dBm 阻塞信號和一個 -75 dBm 所需信號。在這種情況下,由于ADC 非線性,大阻斷器會在 ADC 輸出端產生不需要的雜散。這些不需要的雜散在圖 2 中以紫色組件顯示。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
圖 2. 以紫色顯示不需要的雜散的圖表。


如果雜散距離所需信號足夠近并且足夠大,它可能會將 SNR 降低到不可接受的水平。當今通信系統的嚴格要求可能需要 95 dB 范圍內的高 SFDR 值。然而,普通的 ADC 無法提供這種級別的線性度。下面的表 1 比較了 Analog Devices 的四種高性能 ADC 的一些關鍵參數,應該可以幫助您了解高性能 ADC 中的 SFDR 范圍。


表 1. 四種高性能 ADC 的關鍵參數。數據由Analog Devices提供


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性


此外,該表強調了 SNR 和 SFDR 指標之間的權衡。對于此表中的前三個 ADC,它們使用相同的 IC 技術并具有相同的功耗,SFDR 和 SNR 之間存在反比關系。我們稍后會在本文中探討這種權衡的起源。在此之前,讓我們回答一個重要問題:在高速 ADC 中增加 SFDR 的主要限制是什么? 
 
ADC 中的靜態和動態線性度

ADC 是基于許多不同電路架構設計的復雜系統,例如閃存、SAR、delta-sigma (ΔΣ)和流水線結構。根據架構和特定的電路實現,不同的電路組件可能是非線性的主要。盡管有許多設計,但我們仍然可以認識到在高速 ADC 中增加 SFDR 的兩個主要限制,即 S/H 電路和 ADC 的編碼器部分。為了更好地理解這一點,請考慮圖 3 中描繪的 SAR ADC 的框圖。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
圖 3.  SAR ADC 的框圖。


SAR 數字化算法的步是采樣階段,在此期間 S/H 獲取輸入值。該樣本將在整個轉換階段保留。在轉換階段,將采集的樣本連續與適當的閾值水平進行比較,以找到輸入的數字等效值。要確定輸出的每一位,需要一個時鐘周期。假設采樣階段也需要一個時鐘周期,對于一個 N 位 SAR ADC,我們需要 N + 1 個時鐘周期。圖 4 顯示了 3 位 SAR ADC 的 S/H 輸出和閾值波形。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性


圖 4.  3 位 SAR ADC 的 S/H 輸出和閾值波形。


這里的要點是,對于給定的轉換階段,無論輸入頻率是多少,S/H 之后的電路元件都理想地處理直流信號。因此,SAR ADC 的比較器或內部DAC(數模轉換器)內的任何非線性 都不會隨輸入頻率而改變。我們可以說 ADC 編碼器部分的非線性會導致系統的靜態(或 DC)非線性。靜態非線性的特征在于 ADC 傳遞函數中的DNL(微分非線性)和INL(積分非線性)誤差。

S/H 非線性如何?與有效處理直流信號的編碼器部分不同,S/H“看到”交流信號。我們將在下一節中討論 S/H 非線性的重要部分如何隨輸入頻率變化。因此,S/H 決定了 ADC 的動態(或 AC)線性度。
 
S/H 電路非線性

要了解 S/H 非線性,請考慮圖 5 中所示的簡單 S/H 電路。 


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
圖 5.  S/H 電路示例。


這個基本的 S/H 由一個采樣開關 S1 和一個保持電容(C hold ) 組成,后者用于存儲采集的樣本。

電路操作包括兩種模式:采樣(或采集模式)和保持模式。在采樣模式下,開關導通,電容電壓跟蹤輸入。在采樣瞬間,開關關閉并斷開 C hold 與輸入的連接。這將啟動保持模式,其中電容器保持采集的樣本。

實際上,我們不可能有零電阻的理想開關。為了強調這一點,上圖明確顯示了開關電阻 R switch。開關電阻的熱噪聲是高分辨率奈奎斯特速率 ADC 中的主要噪聲。為了解決這個問題,保持電容的值通常選擇得足夠大以限制帶寬 ,從而限制系統的噪聲。然而,有限的帶寬意味著 S/H 的輸出無法立即達到其終值。這是由于 RC 網絡的時間常數,由下式給出τ = R s w i t c h Ch o l d _τ=R秒w我噸CHCHo升d


圖 6 顯示了 S/H 操作的一個周期的示例波形。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性


圖 6.  S/H 電路操作一個周期的示例波形。


S/H 需要一些時間(如圖中的“采集時間”所示)才能穩定在終值附近的指定誤差范圍內。在采集時間之后,S/H 能夠以較小的誤差跟蹤輸入。采集時間取決于 R switch、 C hold 和允許誤差的值。此外,采集時間對 ADC 的采樣率設置了上限。

實際上,開關電阻不是恒定的,會隨著輸入電平的變化而變化。R switch 對輸入的依賴性會導致輸入相關的相移,從而導致諧波失真。圖 7 顯示了 R開關隨輸入電平增加的情況的示例波形 。



在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
圖 7. R開關 隨輸入電平增加時的示例波形。圖片由B. Razavi提供


請注意,此相移(或非線性)隨頻率變化。例如,在比 RC 網絡的極點小得多的頻率下,相移為零,R開關的微小變化 對線性度的影響可以忽略不計。然而,隨著我們增加頻率,相移變得越來越顯著。

值得一提的是,R開關 隨輸入的變化只是 S/H 非線性的一個。開關的輸入相關電荷注入以及輸入相關采樣瞬間等機制是導致 S/H 非線性的其他現象。后一種機制是指開關關閉的瞬間可以隨輸入電平的變化而變化。
 
轉換率限制問題

S/H 電路的頻率相關非線性也可以通過注意到驅動保持電容器的電路具有有限的轉換速率來解釋。圖 8 更詳細地顯示了典型 S/H 電路的框圖。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性

圖 8. 更詳細的 S/H 電路框圖。圖片由Analog Devices提供。


在該電路中,個放大器通過向信號源呈現高阻抗來緩沖輸入。它還提供電流增益來為保持電容器充電。右側放大器用作輸出緩沖器,并防止 S/H 輸出電壓在保持模式期間被后續電路的輸入阻抗放電。假設輸入緩沖器的短路輸出電流為I SC。這是緩沖器可以提供給 C H的電流。因此,壓擺率(或 S/H 輸出的變化率)由公式 1 給出。
 
S l e w R a t e = Δ V Δ t =我是C C H小號升電子w RA噸電子=△V△噸=我小號CCH 
等式 1。
 
對于正弦波輸入:
 
V i n = V M s i n ( 2 π f t )V我n=V米秒我n(2個πF噸)
 
信號的變化率由下式給出:
 
m x ( d V i n d t _) =2πfVM米AX(dV我nd噸)=2個πFV米 
 
對于給定的大信號輸入,增加頻率可以使信號的變化率大于 S/H 的壓擺率。在這種情況下,S/H 輸出無法足夠快地跟隨輸入,從而導致信號失真問題。缺乏顯示足夠轉換率以跟上快速變化的模擬輸入的 S/H 是許多 ADC 無法在超過幾兆赫信號帶寬的情況下表現良好的一個關鍵原因。
例如,考慮Analog Devices 的AD9042  。盡管 AD9042 是專門設計有寬帶、高 SFDR 前端的轉換器,但其 SFDR 仍會隨著輸入頻率而降低,如圖 9 所示。


在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
圖 9. 顯示 AD9042 的 SFDR 如何隨輸入頻率降低的圖表。圖片由Analog Devices提供。


SNR-SFDR 權衡

上述討論還解釋了我們在本文前面提到的 SNR-SFDR 權衡。請注意,較大的保持電容器會導致較低的轉換率(公式 1)和較高的失真(或較低的 SFDR)。另一方面,較大的電容器會降低系統帶寬并改善噪聲性能(更高的 SNR)。  
 
應用抖動改善 SFDR

如上所述,改進 SFDR 有兩個主要限制:S/H 電路產生的非線性和 ADC 編碼器部分產生的非線性。沒有任何外部措施可以減少 S/H 電路產生的失真。然而,抖動技術可以降低 ADC 編碼器部分的非線性。這將在本系列的下一篇文章中討論。


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:

什么是寬禁帶半導體?

解析直流偏壓現象

陰極偏置電阻和反饋電阻的計算?

使用電池溫度監控構建更好的電池供電應用

巧用MOS管的體二極管


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩精品一区二区三区中文| 精品香蕉视频| 午夜久久中文| 美女网站视频一区| 国产高潮在线| 国产色99精品9i| 欧美精品国产白浆久久久久| 日韩中文字幕视频网| 自拍自偷一区二区三区| 日韩精品视频在线看| 麻豆成人av在线| 91成人福利| 国产成人黄色| 久久久久亚洲| 亚洲精品四区| 欧美aa在线视频| 国产精品久久久久久久久妇女| 欧美sm一区| 午夜在线一区| 国产毛片一区二区三区| 蜜臀国产一区| 免费观看久久久4p| 麻豆久久久久久久| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产精品试看| 免费视频久久| 亚洲欧美在线综合| 91亚洲国产高清| 在线精品一区| 国产精选在线| 日韩成人精品一区二区三区 | 中文字幕日本一区二区| 久久99精品久久久久久园产越南 | 精品欧美久久| 日本在线成人| 麻豆成全视频免费观看在线看| 美女国产一区| 久久精品九色| 久久a爱视频| 亚洲欧美日本视频在线观看| 国产日韩精品视频一区二区三区| 日韩中文影院| 国产一区二区三区四区二区| 亚洲专区在线| 午夜视频精品| 欧美日韩尤物久久| 国产精品久久久免费| 日本 国产 欧美色综合| 久久九九精品| 桃色av一区二区| 精品久久久中文字幕| 国产精品对白久久久久粗| 日韩区欧美区| 日精品一区二区三区| 久久一二三区| 视频一区视频二区中文字幕| 国产精品av一区二区| 亚洲精品电影| 美女尤物久久精品| 亚洲精品系列| 日韩视频免费| 成人自拍av| 中文另类视频| 在线国产一区二区| 鲁大师成人一区二区三区| 夜久久久久久| 中文字幕av一区二区三区人| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 欧美一区=区| 日本不卡不码高清免费观看| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 在线看片日韩| 国产精品亚洲综合在线观看| 国产精品网在线观看| 成人台湾亚洲精品一区二区| 亚洲风情在线资源| 亚洲精品极品少妇16p| 国产精品视区| 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 欧美国产免费| 亚洲精品美女91| 老司机免费视频一区二区| 成人国产精品久久| 精品欧美久久| 国产精品一二| 欧美/亚洲一区| 日韩精品欧美大片| 正在播放日韩精品| 三级亚洲高清视频| 久久精品xxxxx| 美女网站视频一区| 日本欧美一区二区| 91青青国产在线观看精品| 中文日韩在线| 四虎国产精品免费观看| 日韩影院在线观看| 国产第一亚洲| 日韩精品导航| 日韩网站在线| 日韩免费福利视频| 国产精品久久久久久模特| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 欧美日韩一视频区二区| 亚洲午夜久久| 国产盗摄——sm在线视频| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 精品一区二区三区中文字幕视频| 亚洲一区二区成人| 国产综合色区在线观看| 欧美国产极品| 日韩欧美中文字幕电影| 国产亚洲精品v| 亚洲成人二区| 国产日韩电影| 91日韩免费| 国产精品久久久久久久免费观看 | 欧美国产极品| 蜜臀av国产精品久久久久 | 久久国产尿小便嘘嘘| 亚洲在线电影| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 日韩中文字幕| 亚洲精品三级| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 日韩av首页| 国产91精品对白在线播放| 精品亚洲免a| 国产日韩欧美三级| 国产日韩三级| 久久久91麻豆精品国产一区| 国产精品xxx在线观看| 日韩成人在线看| 国产精品videossex久久发布| 欧美在线精品一区| 日韩成人在线看| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美伊人久久| 高清久久一区| 日韩大片在线播放| 午夜久久一区| 色综合视频一区二区三区日韩 | 六月丁香综合在线视频| 欧美一区精品| 成人午夜在线| 午夜久久福利| 日本va欧美va瓶| 国产精品欧美在线观看| 欧美激情99| 婷婷国产精品| 日韩有吗在线观看| 免费一级欧美片在线观看网站| 成人在线视频区| 亚洲激情不卡| 美女视频黄久久| 久久国产精品久久久久久电车| 欧美日韩视频一区二区三区| 日韩福利视频一区| 日韩免费视频| 日本午夜免费一区二区| а√在线中文在线新版| 日韩专区在线视频| 卡一卡二国产精品| 夜夜嗨网站十八久久| 日韩高清欧美激情| 久久精品免费一区二区三区 | 久久精品国产www456c0m| 日韩精品导航| 一本色道久久精品| 麻豆网站免费在线观看| 亚洲精品在线a| 欧美日韩在线二区| 精品入口麻豆88视频| 日本v片在线高清不卡在线观看| 99精品在线| 国产中文欧美日韩在线| 欧美专区18| 久久在线免费| 超碰在线99| 免费在线播放第一区高清av| 在线精品亚洲| 国产一区白浆| 午夜久久免费观看| 91看片一区| 日韩精品dvd| 麻豆网站免费在线观看| 久久的色偷偷| 麻豆一区二区在线| 国产高清视频一区二区| 成人国产精品久久| 麻豆精品蜜桃视频网站| 中文字幕av一区二区三区四区| 悠悠资源网久久精品| 美女网站一区| 91九色精品| 国产精品视区| 亚洲专区一区| 亚洲精品影院在线观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 亚洲精品成a人ⅴ香蕉片| 日韩精选在线|