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为了避免电源噪声影响信号链模数转换器(ADC)中的信号完整性,测量ADC的电源抑制(PSR)非常重要。本博文将重点介绍此测量所需的技术,并描述如何推导出ADC的PSR。4 I! | X" x2 y: _9 ]) S
; K0 p0 Q; F7 t6 g
* t8 e$ t4 O3 l' g. J6 U9 MADC需要一个或多个电源,如果不采取预防措施,其灵敏度可能会影响ADC的数据采集。电源灵敏度与时钟抖动问题无关,目前可以很好地理解。我们将仅以高速ti ADC3444 ADC为例,重点介绍本文中的电源灵敏度。的ADC3444是一个四信道14位的125Mbps ADC设计用于高性能多通道应用。
" k: Y. F% G0 z. Q+ @: i3 b
0 Q" B; A* Z" O3 W g# e从数据手册来看,ADC3444具有两个不同的电源:1.8V模拟电源和1.8V数字电源。数据表提供了电气特性(第7.7节)部分和应用部分(第11节)中的以下信息。3 O) r! _% l- V' z5 I, o
9 h; b8 A* e- P4 Z2 G 6 s( U% h6 [9 H/ z: l
# S# }; M/ I2 b3 J' m! P, {' R* J
7 y) u2 h7 m7 C4 F+ w# j( U* y
/ M: |5 U/ F( V7 B& ~4 I6 I
6 V" R% V! V! F! c& }+ Y/ z, g% x$ z& o* h
在评估ADC的性能时,ADC具有成为自己的数字转换器的优势。我们感兴趣的是快速傅里叶变换(FFT)会发生什么,同时将单音信号数字化并向ADC电源引脚添加噪声音。为了简化,我们不会担心电源噪声,但会发出叠加在直流电源电压上的正弦波。我们可以使用功率放大器实现这种叠加,如图1所示。
8 [& n0 H& c$ W# k; k- R0 m) b( W5 _$ F
图1:功率放大器简化原理图* l% [3 h: }% {/ |! m; L
6 K& X3 I! t3 i. z请注意,DC增益设置为1V / V. 输出端使用小型隔离电阻,有助于防止由电容负载引起的放大器不稳定。7 b4 y( \/ A" R) @% o
/ `' r c# z8 L& Z9 M1 a" ~6 J3 u
在这一点上,我们只关注在单一频率下测量ADC的电源特性,为以后留下完整的PSRR频率图。由于ADC具有非常高的模拟带宽,因此我们期望模拟电源的PSRR为高频 - 或至少超出设计电源时所关注的最大频率。对于ADC3444,模拟输入带宽为540MHz。请注意,在电源引脚上添加任何旁路电容将改善高频下的测量PSR,因为电容会绕过任何高频。' C% m t+ \+ T' r
9 C9 y% i! P4 b Y测试配置如图2所示,在模拟电源引脚(AVDD)和数字电源引脚(DVDD)之间没有任何区别。为了隔离AVDD和DVDD电源之间可能的相互作用,测量程序一次在单个电源上引入噪声音。每个电源的去耦遵循ADC3444数据表的建议。十三个AVDD引脚将使用0.1μF的X7R电容,总电流为1.3μF。同样,四个DVDD电源引脚每个都有0.22μF,DVDD电源总共为0.88μF。4 A3 K7 B0 y( p0 f
3 ^6 K# ~ ]4 C9 d- o4 ]图2:测试配置# [- ]4 o. s1 l1 R2 ~2 `) h
E" C9 x% I5 a7 Q" @
图3显示了ADC3444电源的结果。下面的每个图表都是模拟信号的快速傅里叶变换(FFT)。FFT是信号的分解,是正弦波的总和。简而言之,图表显示了信号的频率成分。因此,x轴是频率,y轴表示每个正弦波的幅度。在下面的示例中,我们使用100MHz时钟,从而获得50MHz的采集带宽。5 W1 g' F/ i4 \* A1 y
* i, }- y a- B. F$ b8 A馈入ADC的信号为19.8MHz,幅度为-2dBFS(dB低于满量程)。这在图3中示出,其是没有噪声音调的参考信号。1 q0 z# Y) {& t8 f$ P
& t7 k, P7 r: v3 o5 N( J T
图3:ADC3444 AVDD参考FFT: `6 k. `% g( z1 @# I3 M! j i8 u+ U
, T0 N0 W% y0 q0 n0 [: `; I0 A 为了评估ADC的PSR,为每个电源设计了以下程序:
; G( }2 y% m. v* P$ R# t9 O: k! d
+ M- d/ X* P5 u1 w* l/ v1-将放大器连接到被评估的电源[这里将是AVDD或DVDD]
4 d5 }, ]2 G7 U }
1 x7 H- ]" g& F G2-将直流电源连接到其他电源。[此直流电源是一种清洁电源,因其低噪声特性而被选中]
: F* F1 w2 y$ |0 L5 m7 X8 F1 c% ]0 E, z' l7 |9 ~- @
3-打开噪音并捕获FFT。[已选择噪声音调,以最大限度地抑制被测电源引脚上的干扰,同时仍然符合电源容差。
) N0 g! F- T: c( \7 l2 l7 r. I
" j, f( q% s; ]图4显示了与ADC相同的信号音,但这次在AVDD电源引脚中增加了一个噪声音。由于所有其他条件相同,因此FTT上的任何降级都可以与AVDD电源上的噪声音调相关联。1 D5 `7 P4 V+ ~9 d& p
: k' ]$ _0 p) Z/ n图4:ADC3444 AVDD响应100mVpp 1MHz正弦波叠加到1.8V
" i0 _3 i) {8 D6 i
# { q/ H/ }3 ]9 U4 N7 V, H" A然后我们在DVDD电源引脚上重复相同的实验,并获得图5所示的图表。这次噪声音仅出现在DVDD电源上。: a2 v# Y: Z F! y, }( k& r3 n
& T, h f, h4 A' c; [; w- [图5:ADC3444 DVDD响应100mVpp 1MHz正弦波叠加到1.8V: g, c5 a v& u
Q/ X# K# z& G" O" g7 k. H请注意,对于AVDD电源(图4),出现了三个额外的杂散:1MHz,18.8MHz和20.8MHz。随着噪声音调被添加到获取的频谱中,可以预期第一个音调。另外两个不需要的音调正好在右侧和左侧1MHz,与中心频率对称。$ A: N# C0 ~5 E9 G7 F# v4 p
) ]$ H) a1 t& D1 F, Q对于DVDD电源,图3和图5之间的唯一区别是1MHz的新杂散。
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7 ~/ x! J$ Y7 F X$ a图6总结了马刺的位置。请注意,马刺的幅度旨在纯粹是描述性的而非定量的。: }: J; X6 R7 X. p* r
" Q) Y+ H3 [, t+ k2 U' D2 S# N7 ~8 w图6:AVDD和DVDD电源的马刺位置0 P% K/ v& W, o0 Q4 G1 }
6 N& l/ ]; Z/ Y' {
现在我们已经进行了初始测量,我们仍然需要解释它以便能够提取所需的PSRR规范。100mV交流信号称为干扰信号,可确保其足够大,足以伸出ADC本底噪声,同时又不会超过AVDD和DVDD上的工作电压范围。
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# C- ^* r6 [5 l2 M3 A让我们使用图6和图7来帮助我们解释结果并将dB低于满量程(dBFS)转换为PSRR规范。假设基波幅度为-2dBFS。由于图7中的ADC3444数据手册告诉我们0dBFS(或满量程)是2Vpp,我们可以将dBFS转换为Vpp。这可以通过下面的等式1来实现:
: M, b' D4 }' z- c( D5 w: W8 {- _9 v/ b" w) W) J4 P
6 |$ p9 H& }5 D2 I& o将此应用于-2dBFS基波,ADC输入端的差分电压摆幅为: - d o8 d5 a+ p: W
0 P( N6 P! {% Y# d. l! n9 X0 l2 q) O% Y) L7 i
1 v7 d, n- d* o- h6 y) f' U/ f我们现在可以将ADC FFT结果中的dBFS测量结果转换为可以与AC输入信号进行比较的信号,从而计算出ADC电源的抑制程度。AVDD电源上的100mV信号对-2dBFS信号的影响为-95dBFS。数据手册告诉我们0dBFS是2Vpp(见图5),所以-95dBFS可以通过以下公式计算:
7 i9 G' I- _" ~8 S i# t) P: w1 I8 e0 D0 d* U- {) r
' E" ]1 p7 r: D& o9 }/ L
$ |: R8 e& h k$ n9 Y
然后可以使用公式2计算PSRR: $ k: }2 x! o x) n# L" E5 _& M/ Z
# Z* N# Z( k. u$ D) L
. J4 R& u: ?4 i# D7 z4 t将数字插入等式2给出了PSRR(电源抑制比),其中-2dBFS基本幅度和电源上的1MHz干扰信号。( {- ]% ~( J; {: W7 e& i; x- z
9 y. s% X* }' Q6 w. `
8 u: ~! c3 k$ y. W- I$ K' V
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% n% c3 r' h: {# T# N6 D5 D
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图7:模拟输入电气特性" q9 d# V( w" R2 Z8 o i
6 V; O1 u& a; c- Z通过针对每个电源和多个频率重复此处描述的过程,可以轻松地为任何ADC开发psr模型。请注意,PSR模型包括推荐的旁路电容的影响。
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2 I" L$ j) A) \/ A, N$ \这篇文章中的技术只是评估ADC电源PSR的第一步。
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