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,您的應用電路內也有抖動源。因此,電路實現(xiàn)的凈性能與轉換器選擇和設計其他方面(通常是時鐘產生電路和電路板布局)的品質都有關系。 為了解抖動影響既定enob 最大信號頻率的程度,可分別來看1 ps 和2 ps 抖動噪聲遠超其他性能限制參數(shù)的兩個系統(tǒng)。 整理公式4,我們可以針對既定抖動計算產生指定enob(或snr)的最大信號頻率。 表1. 對比抖動時間相差兩倍的系統(tǒng) 5 失真積 信號鏈內的非線性造成了許多失真積,通常是hd2(第二諧波失真)、hd3(第三諧波失真)、imd2(二階交調失真)和imd3(三階交調失真)。線性電路內的失真傾向于隨信號接近有源元件線性工作范圍的極限而逐漸增加。在代碼空間突然結束的adc 內則不是這樣。 因此,重要的是輸入跨度內有足夠的范圍容納您要進行低失真量化的預期輸入幅度,特別是在處理復雜寬帶信號時。最終,選擇標稱輸入幅度是為了平衡信號跨度余量,避免限制優(yōu)化snr 的需要。 顧名思義,諧波失真會產生數(shù)倍于信號頻率的信號偽像。相比之下,交調失真源自包含兩個或兩個以上頻率信號(事實上是任何復雜波形)的信號處理非線性,從而產生輸入
nr要求下可以容忍的最大幅度抖動。整理式(3)得出: 除了轉換器內的抖動源外,應用電路內也有抖動源。因此,電路實現(xiàn)的凈性能與轉換器選擇和設計其他方面(通常是時鐘產生電路和電路板布局)的品質都有關系。 為了解抖動影響既定enob最大信號頻率的程度,可分別考慮1 ps和2 ps抖動噪聲遠超其他性能限制參數(shù)的兩個系統(tǒng)。整理式(4),可以針對既定抖動計算產生指定enob(或snr)的最大信號頻率,如表1所示。 失真積 信號鏈內的非線性造成了許多失真積,通常是hd2、hd3、imd2和imd3。線性電路內的失真傾向于隨信號接近有源元件線性工作范圍的極限而逐漸增加。在代碼空間突然結束的adc內則非如此。 因此,重要的是輸入跨度內有足夠的范圍容納需要進行低失真量化的預期輸入幅度,特別是在處理復雜寬帶信號時。最終,選擇標稱輸入幅度是為了平衡信號跨度余量,避免限制優(yōu)化snr的需要。 顧名思義,諧波失真會產生數(shù)倍于信號頻率的信號偽像。相比之下,交調失真源自包含兩個或兩個以上頻率信號的信號處理非線性,從而產生輸入頻率之和或差。 在窄帶應用中,嚴格調諧的抗混疊濾波器可削弱某些
db 壓縮點 三階交調失真積在多通道通信系統(tǒng)中尤其麻煩,這種應用中,通道隔離在整個頻段保持不變。三階交調失真積在有大信號的情況下可能掩蓋住小信號。 在放大器、混頻器和其他射頻元件中,一般以三階交調截點(ip3)來表示三階交調失真積,如圖2所示。兩個頻譜純潔的音被應用于該系統(tǒng)。單音的輸出信號功率(單位:dbm)以及三階積的相對幅度(以一個單音為基準)表示為輸入信號功率的函數(shù)。基波表示為圖中的slope = 1曲線。如果通過冪級數(shù)展開逼近系統(tǒng)非線性度,則信號每增加1 db,二階imd (imd2)幅度將增加2 db,如圖中slope = 2 曲線所示。 類似地,信號每增加1 db,三階imd (imd3)幅度就增加3 db,如圖中slope = 3 曲線所示。 在一個低電平雙音輸入信號和兩個數(shù)據(jù)點下,則可以繪制出二階和三階交調失真線,如圖2所示(其原理是,一個點和一個斜率定義一條直線)。 然而,輸入信號一旦達到某種水平,輸出信號就會開始軟限制或壓縮。這里一個相關參數(shù)是1 db壓縮點。這就是輸出信號從一個理想的輸入/輸出傳遞函數(shù)壓縮1 db的點。在圖2中,該點處于理想斜