找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 394|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

ADC两种电源所需性能的指导原则

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-2-18 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ADC两种电源所需性能的指导原则
在这篇博文中,我们将完成模数转换器(ADC)表征,解释结果,并深入了解元件选择,以了解电源规格权衡与ADC性能的关系。
* P! n4 G, k" s/ r6 K/ i5 F7 O& F
[img=450,0][/img]
2 j& M# U) h1 _. P; W0 n  H
6 q+ I4 \# Z+ L6 a4 s, p% ^! K
让我们首先看一下ADC PSRR特性。为了保持连续性,我们将使用ADC3444作为示例。该ADC3444是一款四通道,14位,125MSPS流水线ADC。使用“在ADC中测量PSRR”中开发的方法,我们创建了这些PSRR图:2 L+ @1 a  b8 g1 s

$ m& i9 ~) Z) x% M2 @( \! }% |, L) h& U9 N4 z' Y0 b' I! u
  • 模拟VDD(AVDD)PSRR在DC和基波与频率之间。
  • AVDD PSRR与基波输入功率。
  • 数字VDD(DVDD)PSRR与频率的关系。6 G! u& k- }) Q1 e
作为前面讨论的提示,插入ADC模拟电源(AVDD)的频率f 0的AC信号产生三个杂散:一个在DC处于f 0处,两个在单个音调附近,频率为f±f 0。ADC(DVDD)的数字电源上的相同AC信号为f 0。见图1。
; g6 |% o3 X: f8 h! R

  U2 E- t  ~4 ]

: T2 b2 z1 T5 Z2 P8 S( J! c
图1:由ADC电源上的AC信号引起的杂散位置
: l; |9 t! [% U
; [+ m/ H- V5 m" f

: C* d7 ~8 m* O5 d" K0 `9 Q
该ADC3444 AVDD和DVDD提供完整的PSRR特性,如下图所示。请注意,每个ADC的本地旁路都已到位,每个AVDD电源引脚上的电流为0.1μF,每个DVDD电源引脚上的电流为0.22μF,AVDD上的总电流为1.3μF,DVDD上的电流为0.88μF。图2是测试配置框图。) J1 d& e6 N, c
- ?& K3 u: s6 J0 W6 m: s9 F1 j

2 T2 ?& d& u( k图2:(a)AVDD测试电路配置; (b)DVDD测试电路配置
" e- F1 x! v4 A% Y) Y  k* O# M
0 T- W8 O& z8 e; g3 P
图3显示了-2dBFS时基波的PSRR与频率的关系。两个结论突然出现在你面前:
  Q8 _0 \- f8 [- x" D: K9 E

5 Z/ A8 i, ~5 V2 c
  • 基波周围的两个杂散的PSRR比DC的PSRR差20dB。
  • 两种PSRR均为~200kHz,并且实际上正在改善。
    ! r4 I% B, j" l! V
围绕基本面的恶化的PSRR可能表明对基本幅度的依赖性。因此,我用500kHz ADC电源AC信号(干扰信号)测量了PSRR与幅度基波。+ I+ d0 E) B9 `: q* W
' R9 {$ }0 t! Q# v
PSRR与频率的改善不是由ADC PSRR引起的,而是由旁路电容衰减的干扰信号引起的。
& I; A0 w" ^& L
0 F9 P/ h4 O- w  L/ c! t, a- t& `
7 h; S: K$ ?7 z+ J. H图3:AVDD PSRR与频率的关系
9 h1 P. x) S  _1 ]8 n+ e9 ~

) b; b9 L. R7 l$ d
为了验证AVDD电源的PSRR是否依赖于基波,测量了图4。它显示了带有基波的杂散的dB / dB依赖性。换句话说,干扰源存在于基波周围,具有设定的dBc(低于载波的dB)响应。在DC,干扰源对于ADC的动态范围内的任何信号保持恒定。
5 o5 y2 y( [) u+ Y6 Q3 G

) {6 a% J6 l9 `7 u8 I, r

' `$ N  e! e+ n5 |
图4:AVDD PSRR与模拟输入功率的关系8 s( z& z$ G& b5 }- s6 y" H/ ^- N- @

6 _% O" ~: \* \. v( y& P4 b" @+ N
我对ADC的数字电源采用了相同的方法,如图5和图6所示。正如预期的那样,数字电源PSRR比模拟电源的PSRR要好一个数量级,即20dB。还可以感觉到旁路电容的存在,但超过300kHz,但不会像模拟电源一样长。也没有依赖于基波的幅度。
6 `: Z5 s! y1 T. O$ m

/ ?  e. Q) J/ ~- L6 D
- L. ~3 @- E5 x" n# A% n, q* N
图5:DVDD PSRR与频率的关系
5 O  q7 {' E! V  p4 {3 q( W; [
" d* J- m5 L7 W3 T! K: F
图6:DVDD PSRR与输入功率的关系
2 _5 c7 e5 x1 }3 p1 F
4 e5 \& A8 f) ~( H8 R! p
这是一项有趣的练习,但我们可以从结果中得出什么结论呢?
( v5 Q( l1 `! B3 V+ {7 L! [
" ^$ ^; H; m+ V; L+ e5 [  \
第一个结论是ADC3444中使用的架构对模拟电源最敏感。请记住,上述结果是典型的,应添加保护带。由于28dB是-2dBFS时的最差结果,PSRR降低了dB / dB,因此全摆幅0dBFS将具有26dB的PSRR。考虑到过热和过载变化至少10dB的保护带,使ADC3444 AVDD 的最小PSRR为16dB。10dB保护带是一种估计值,需要额外的特性以确保足够的性能水平。2 [; D' L8 ^( {: [# i( S

- F6 h3 U$ c7 c/ l( S$ B
使用与“在ADC中测量PSRR”中相同的等式,参见下面的等式1和2。现在可以估计DC / DC转换器中存在的最大允许纹波,现在考虑到ADC直接由包含纹波的电源供电。
$ t. V( L* m# G! g1 U5 d& _- s" ?: c& O
" B! r$ l6 x: j7 p" F, h
6 e% |5 e" U6 A2 H" @; T
图7:非理想AVDD电源的电路配置& i+ u7 d# f& a2 g6 P, h. H4 \

  U6 p1 p6 }4 z+ C6 r. W# h0 k
系统设计公差将揭示维持所需性能的最大可接受刺激。我们在这里考虑最差的杂散不能超过-95dBFS。这意味着使用16dB最坏情况PSRR并使用下面的等式1和2,我们可以确定最大允许电源纹波。
! q- [* }4 K3 R4 G5 `

! H! s. U. x# K3 X) @  |" W1 v( \

. \& |/ t$ S: ~  O+ A, K
( L' Q/ k( t  H% y/ _/ J0 ~, }
(ADC PSRR衰减后允许的最大纹波幅度)/ g7 s* R% ~6 ^/ Q, P5 ?% o$ v
, l5 R$ t) H- V* r4 s0 v* b

- {+ N. B0 K2 _  f8 |, `' e

8 \0 `& S# C" I
. |( w8 f8 p; H9 X

" U( Y% E/ g' m1 T% f7 @$ p
这导致我们:9 W) k0 X, W' X5 a7 s, Y8 e

2 t$ v* l% j  }1 X5 @9 ?: i, x

- p! p& n/ F4 O3 q3 Y
这是AVDD电源引脚上可能出现的最大纹波。/ v2 m' ?- j1 b1 ]+ {- @/ T- \5 y
7 w6 F  B/ y( x2 q! K
我们可以通过以下方式放宽这一严格要求:
% r: d5 u) Y. m& m; z

. `& N! N1 |# d0 }" T
  • 减少PSRR上的保护频带。
  • 不在完全动态范围内运行ADC。
  • 允许FTT中的杂散大于-95dBFS。7 S% ^0 }* `. C/ ^6 N
DVDD电源PSRR将具有图8所示的测试配置。3 s; Q& r" A  Z9 r8 r: \2 {4 @0 f

& J' L' n1 A( g! c$ x5 q% m

# V8 d1 p1 O2 k, W! f图8:非理想AVDD电源的电路配置
, P2 b5 }9 n4 s: f4 d  F0 a
DVDD最差为62dB。在这个典型值上保持10dB的余量,我们可以计算出DVDD电源引脚上的最差干扰,以确保FFT中的-95dBFS性能为14.17mVpp。
5 t* S- X. i1 w4 ~; r) h& J
; l7 J" ^0 x' V8 U1 f
这些计算提供了ADC两种电源所需性能的指导原则。
, A2 E8 r  j) Y) V2 B* M
0 U0 X  w$ Q( S8 w$ f3 I: O# G
1 o' O6 l. @$ t* @" A. O
9 B+ ^3 k1 \! @: y- R

4 M2 g7 y( d+ L- h2 _8 b0 f

该用户从未签到

2#
发表于 2020-2-27 18:54 | 只看该作者
ADC两种电源所需性能的指导原则
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-8-13 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表