《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 設計應用 > 采樣時鐘抖動對ADC信噪比的影響及抖動時鐘電路設計
采樣時鐘抖動對ADC信噪比的影響及抖動時鐘電路設計
摘要: ADC是現代數字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考
Abstract:
Key words :

  ADC是現代數字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平的紋波、采樣時鐘抖動引起的相位噪聲以及量化錯誤引起的噪聲等。除由量化錯誤引入的噪聲不可避免外,可以采取許多措施以減小到達ADC前的噪聲功率,如采用噪聲性能較好的放大器、合理的電路布局、合理設計采樣時鐘產生電路、合理設計ADC的供電以及采用退耦電容等。

        本文主要討論采樣

 


 

  (a)12位ADC理想信噪比

  

 

  (b)AD9245實測信噪比

  圖1 不同時鐘抖動情形下12位ADC的信噪比示意圖

  時鐘抖動對ADC信噪比的影響

  采樣時鐘的抖動是一個短期的、非積累性變量,表示數字信號的實際定時位置與其理想位置的時間偏差。時鐘源產生的抖動會使ADC的內部電路錯誤地觸發采樣時間,結果造成模擬輸入信號在幅度上的誤采樣,從而惡化ADC的信噪比。歡迎轉載,本文來自電子發燒友網(http://www.elecfans.com )

  在時鐘抖動給定時,可以利用下面的公式計算出ADC的最大信噪比:

  

 

  根據公式(2),圖1分別給出了量化位數為12-bit時不同時鐘抖動情形下ADC理想信噪比和實測信噪比示意圖。

  由圖1可以看出時鐘的抖動對ADC信噪比性能的惡化影響是十分明顯的,相同時種抖動情形下進入到ADC的信號頻率越高,其性能惡化就越大,同一輸入信號頻率情形下,采樣時鐘抖動越大,則ADC信噪比性能惡化也越大。對比圖1中兩個示意圖可以看出實測的采樣時鐘抖動對ADC信噪比性能的影響同理論分析得到的結果是十分吻合的,這也證明了理論分析的正確性。因此,在實際應用時不能完全依據理想的信噪比公式來選擇A/D轉換芯片,而應該參考芯片制造商給出的實測性能曲線和所設計的采樣時鐘的抖動性能來合理選擇適合設計需要的A/D轉換芯片,并留出一定的設計裕量。

  

一個實用的低抖動時鐘產生電路 www.elecfans.com

 

  圖2 一個實用的低抖動時鐘產生電路

  兩種實用的低抖動采樣時鐘產生電路

  時鐘抖動的產生機制

  直接測量時鐘抖動是比較困難的,一般采用間接測量的方法,為此本節首先給出時鐘抖動的產生機制。時鐘抖動是由時鐘產生電路(一般是基于低相位噪聲壓控振蕩器的鎖相環路)內部各種噪聲源所引起的,例如熱噪聲(主要是壓控振蕩器輸出信號的熱噪聲基底)、相位噪聲和雜散噪聲等,理論分析表明:當所需產生的頻率較高時,相位噪聲和雜散噪聲對時鐘抖動的惡化并不明顯。

  一般來說,VCO輸出級放大器的熱噪聲基底可以看成有限帶寬的高斯白噪聲,其有效帶寬大約為工作頻率的兩倍。當VCO正確地調諧到需要的輸出頻率時,噪聲基底對抖動的影響可以用下面的公式計算:

  

 

  式中f0是振蕩器的中心頻率,f表示相對于中心頻率的偏移,L(f)是在頻率偏移f處的相位噪聲(單位是dBc/Hz)。為了進一步改進系統的性能,人們往往在VCO的輸出端使用一個頻率響應類似于帶通濾波器的功率匹配網絡,這對帶寬外的噪聲有一定的衰減作用。這樣,就能夠利用從0 Hz到f0區間內的積分估算最差情況下的噪聲,該范圍以外的噪聲被大大削弱,可以忽略,因為從0到f0范圍內的噪聲基底是平滑的,L(f)可視為常數,于是公式(3)簡化為:

  

 

  故由噪聲基底引起的邊沿時鐘抖動為:

  

 

  理論上可以認為從鎖相環路輸出信號的相位噪聲特性同VCO特性基本一致,但實際的鎖相電路會引入一定的噪聲,而VCO輸出放大器也會使產生的時鐘信號的相位噪聲特性變差。所以在進行鎖相環電路的設計時,除了選擇具有較低相位噪聲的VCO外,還應選擇具有較低噪聲系數的放大器或時鐘緩沖器,并盡量將時鐘產生電路與其它電路分隔開來。

  基于低相位噪聲VCO的可變采樣時鐘

  圖2給出了一個實用的基于低相位噪聲VCO的低抖動可變采樣時鐘產生電路。

  圖2中以MC145170作為時鐘產生環路的頻率合成器,選用Mini-Circuits公司的低相位噪聲壓控振蕩器POS-200作為時鐘產生環路的VCO,由于POS-200的輸出信號要經過多次分路,所以在其輸出信號作第一次分路后,一路反饋送入MC145170作為輸入調諧信號,另一路則經低噪聲放大器放大后輸出,然后再作一次分路,一路作為ADC的采樣時鐘,另一路則送入DSP作為ADC采樣后數字信號的同步時鐘。由上面的分析可知,只要設計得當,上述的時鐘產生電路輸出信號的相位噪聲特性將主要取決于POS-200,POS-200在偏離中心頻率1MHz處的單邊相位噪聲為-150dBc/Hz,在估計鎖相環電路輸出信號的熱噪聲基底時可以采用該值,當鎖相環輸出信號頻率為81.92MHz時,由公式(5)可以計算出輸出時鐘信號的抖動為:

  

 

  如果使用的ADC為AD9245,參照圖1可以看出:當ADC前端輸入信號頻率低于50MHz時,AD9245的信噪比將優于65dB,輸入信號頻率低于100MHz時,AD9245的信噪比將優于60dB。

  基于極低相位噪聲溫度補償晶振的非可變采樣時鐘

  在確定采樣頻率后,如果并不要求時鐘產生電路產生的時鐘可變的話,就可采用基于溫度補償晶振的時鐘產生方法。首先由公式(2)根據所需的ADC信噪比確定最大容許的時鐘抖動,然后由公式(5)反推出最大容忍的相位噪聲基底,最后給出不同頻率偏差點上的相位噪聲特性并交由晶振制作工廠定制即可。這是一種最簡單的時種產生方法,基本不需要作太多調試,但它只適合固定時鐘采樣的情況。

  在利用上述兩種方法產生采樣時鐘時,一個值得注意的地方就是采樣時鐘電路應盡可能與存在噪聲的數字系統獨立開來,在采樣時鐘的通路中也不應該有邏輯門電路,一般來說,一個邏輯門將會產生幾個皮秒甚至十幾皮秒的定時抖動。在設計時應該把采樣時鐘產生電路和系統的數字及模擬部分分離。

  結語

  本文首先分析了采樣時鐘抖動對ADC信噪比性能的影響,然后指出產生時種抖動的原因,最后給出了兩種實用的采樣時鐘產生方案:基于低相位噪聲VCO的可變采樣時鐘及基于極低相位噪聲溫度補償晶振的非可變采樣時鐘的產生方法。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品久久77777| 国产精品一区二区欧美| 亚洲一区二区三区免费视频 | 亚洲午夜av| 一区二区三区久久精品| 日韩午夜免费| 99国产精品久久久久老师| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 精久久久久久| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 日韩午夜av| 午夜亚洲影视| 亚洲乱码国产乱码精品精| 极品尤物av久久免费看| 国产亚洲精品久久久久久| 国产精品手机视频| 国产精品美女久久久浪潮软件| 欧美屁股在线| 欧美日韩xxxxx| 欧美伦理a级免费电影| 欧美韩国在线| 欧美精品videossex性护士| 欧美国产欧美综合 | 中文日韩在线| 一本色道精品久久一区二区三区| 亚洲欧洲在线一区| 91久久夜色精品国产九色| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产精品草草| 国产精品欧美经典| 国产精品亚洲成人| 国产亚洲激情| 樱桃成人精品视频在线播放| 黄色成人在线| 亚洲国内自拍| 一区二区av在线| 亚洲欧美国产另类| 亚洲电影观看| 宅男66日本亚洲欧美视频| 亚洲欧美日韩久久精品| 久久精品亚洲国产奇米99| 欧美不卡激情三级在线观看| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 国产精品麻豆va在线播放| 国产三级精品在线不卡| 136国产福利精品导航网址应用 | 欧美影院久久久| 久久综合久久综合九色| 欧美日韩xxxxx| 国产乱码精品| 在线观看久久av| 洋洋av久久久久久久一区| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 久久精品99无色码中文字幕| 亚洲精品乱码| 性欧美1819sex性高清| 美国成人直播| 国产精品国产三级国产普通话99| 国内自拍一区| 日韩亚洲欧美在线观看| 性色av一区二区三区| 亚洲精品一级| 欧美一区视频在线| 欧美黄网免费在线观看| 国产麻豆午夜三级精品| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲午夜高清视频| 亚洲激情电影在线| 亚洲欧美日韩国产综合| 免费成人黄色av| 国产精品视频精品| 老色鬼久久亚洲一区二区| 欧美在线播放一区| 欧美精品亚洲| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 亚洲国产日韩欧美| 欧美一区二区三区久久精品| 亚洲精品综合精品自拍| 久久成人久久爱| 性做久久久久久久久| 亚洲精品在线视频观看| 久久国产色av| 国产精品家庭影院| 亚洲欧洲在线视频| 亚洲大片免费看| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 欧美电影在线播放| 国产一区二区三区自拍| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲丁香婷深爱综合| 欧美亚洲在线| 欧美日韩一级黄| 在线成人www免费观看视频| 亚洲欧美成人在线| 亚洲午夜精品一区二区| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 国产一区二区三区久久久| 亚洲在线观看免费| 亚洲天堂网站在线观看视频| 欧美寡妇偷汉性猛交| 海角社区69精品视频| 亚洲一区二区高清| 亚洲视频综合在线| 欧美激情中文不卡| 亚洲国产精品久久久久| 久久精品盗摄| 久久精品一区二区三区不卡| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 正在播放亚洲一区| 亚洲午夜三级在线| 欧美区视频在线观看| 最新国产成人av网站网址麻豆| 亚洲国产日韩欧美| 美女主播精品视频一二三四| 国产中文一区二区| 欧美一级大片在线观看| 欧美在线亚洲| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 亚洲一区二区三区视频| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 日韩午夜免费| 亚洲天堂网在线观看| 欧美性做爰毛片| 亚洲色图制服丝袜| 性8sex亚洲区入口| 国产日本欧美一区二区| 欧美在线黄色| 久久琪琪电影院| 精品成人在线| 亚洲黄色av一区| 欧美激情按摩| 亚洲美女在线观看| 亚洲一区二区三区久久| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 亚洲一区二区黄色| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 国产麻豆一精品一av一免费| 欧美一区二区三区成人| 久久午夜精品| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 亚洲精品久久久久| 欧美日韩国产在线观看| 一本色道88久久加勒比精品| 午夜在线一区二区| 国模吧视频一区| 99国产精品久久久久久久| 欧美日韩aaaaa| 亚洲综合电影| 麻豆国产精品777777在线| 91久久黄色| 亚洲永久在线观看| 国产午夜精品在线| 亚洲三级视频| 国产精品v一区二区三区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 久久免费黄色| 亚洲精品一区二| 欧美一区二视频| 尹人成人综合网| 亚洲永久在线观看| 韩日在线一区| 在线亚洲伦理| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 亚洲精品一区二| 欧美午夜不卡| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美国产日韩一区二区三区| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 国语自产精品视频在线看抢先版结局 | 国产私拍一区| 一区二区日韩免费看| 国产美女一区| 日韩午夜在线观看视频| 国产精品视区| 亚洲免费观看视频| 国产视频久久网| 99精品视频免费全部在线| 国产欧美一区二区视频| 亚洲精选一区二区| 国产视频久久久久| 亚洲视频1区| 激情国产一区二区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 国产一区二区精品久久99| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 国产欧美综合一区二区三区| 日韩亚洲欧美精品| 国产综合18久久久久久| 亚洲一区亚洲二区| 在线日本高清免费不卡| 性色av一区二区三区| 亚洲日产国产精品| 久久综合国产精品| 亚洲欧美国产高清| 欧美日韩综合在线免费观看| 亚洲福利久久| 国产啪精品视频| 亚洲一区免费视频| 亚洲人成在线观看|