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ADI公司設計工具:ADISimADC性能指標

發布時間:2015-11-30 14:27    發布者:designapp
關鍵詞: ADI , ADISimADC
  上一次,我們了解了如何使用ADISimADC作為網絡評估工具。正如我前面提到的,該工具直接通過網絡運行,因此不需要下載軟件。在此提醒,基于網絡的ADISimADC工具可從這里在線訪問。瀏覽該網頁時,用戶將看到下圖1所示的頁面。仿真器默認選擇下拉框列表中的第一個ADC,即AD9467-250。上一篇博客文章發表后,讀者就工具報告的各種參數提出一個很好的問題。我們來看看例子,討論返回的參數。本例中,我們將考察AD9643-250。

  圖1:ADISimADC主頁——選中AD9643-250
  對于本例,采樣速率設為250 MSPS,模擬輸入頻率為185.1 MHz,模擬輸入電平設為–1.0 dBFS。仿真器返回了幾個關鍵ADC性能指標。這些指標包括SNR、SFDR、SINAD、THD、ENOB、最差其它諧波和噪底。我們簡單看看這些指標。我已挑出最常用的性能指標,列在以下圖2中。我將說明這些指標以及仿真器給出的其他參數,由于這些指標很常用,所以我用圖形方式展示。我還標出了過程增益,下面將予以說明。

  圖2:ADISimADC——仿真器的重要環節
  SNR(信噪比)——這個參數給出了RMS(均方根)輸入信號幅度與ADC的量化噪底之間的可用范圍量。N位ADC的理論SNR可通過下式計算:SNR = 6.02N + 1.76 dB。對于14位轉換器,該值為86.04 dB。在高速ADC中,由于ADC的非線性和噪聲問題,一般不能取得這一結果。對于AD9643-250,仿真器報告的SNR為69.83 dB。將其轉換為dBFS,SNR為70.83 dBFS,與數據手冊中的70.6 dBFS大致相當。
  SFDR(無雜散動態范圍)——這個參數非常簡單,就是可用輸入信號幅度與ADC輸出頻譜中最大雜散音之間的可用范圍量。該雜散可能是諧波,也可能是其他雜散音。
  SINAD(信納比)——這是RMS輸入信號幅度與所有其他頻譜成分(包括輸出頻譜中的諧波和雜散音,不包括任何直流信號成分)的RSS(方和根)平均值之比?一般地,前幾個諧波(最多為第5個)占據主導,因此可以忽略更高階數的諧波。對于低噪聲、低諧波和低雜散成分的ADC,SINAD將接近SNR。
  THD(總諧波失真)——這是輸入基頻信號音的RMS值與所有諧波的RSS的均值之比。如SINAD一樣,前五個諧波一般占據主導,也最明顯。
  ENOB(有效位數)——ADC的ENOB一般可以利用ADC理論SNR值的計算關系式從SINAD換算得出。該參數可以指示轉換器有多少“真實”位可用。對于14位轉換器,理論SNR為86.04 dB,但正如我們在AD9643實例中看到的那樣,SNR實際上是69.83 dB。為了求得ENOB的近似值,我們把SINAD用于下式:ENOB = (SINAD – 1.76)/6.02。對于本例中的AD9643,ENOB = (69.63 – 1.76)/6.02 = 11.4位(略高于仿真器的返回值,因為仿真器考慮了更多的因素,這不在本文的討論范圍內)。
  最差其它諧波——這就是ADC輸出頻譜中除報告諧波以外的最差雜散音。在本例中,這可能是6階或更高階的諧波,或者是與輸入基頻信號音無諧波關系的某個其他雜散音(在上文所示仿真中,因最差其它諧波非常低,因而并未報告)。
  過程增益——由FFT的深度定義。如果一個FFT的深度為M,則過程增益可通過下式得到:過程增益 = 10×log(M/2)。對于一個32k FFT,過程增益為:10×log(32768/2) = 42.14 dB。
  噪底——ADC的噪底通過求SNR與過程增益之和得到。在本例中,AD9643的SNR為70.83 dBFS,過程增益為42.14(仿真器產生的值為32k FFT)。因此噪底為112.97 dB。
  有關高速ADC典型性能指標的深入討論,請參閱Walt Kester撰寫的優秀應用筆記——《MT-001》和《MT-003》。另外,應用筆記《AN-835高速ADC測試》中也提供了非常有用的信息。這些應用筆記中還提供了一些其他細節,因空間所限,本篇博客文章不予討論。希望讀者能花些時間,仔細閱讀這些文檔,以更加深入地了解用于指定高速ADC的性能指標。感謝大家提出的問題,請經常關注這里,參與ADI設計工具的討論。
                               
                                                               
                               
               
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