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[仿真讨论] 怎么测量ADC中的PSR

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发表于 2020-6-19 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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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。
, W0 g& `" A. l3 H/ S# p4 M' W% v/ Y- F7 R

) ~0 T+ m* C9 F6 U3 OADC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。( R- C6 K6 \2 B. o1 X7 g
0 h; O8 c$ R6 \% ^$ A$ G) i
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。
" ?  T  {* o, F( O" W8 y
- D5 b" m# r9 `
1 H/ k4 h: ]0 ?* V2 n( Y, X! C( \
% X' k1 g9 E6 b7 j

; Q, ^' C4 F9 w6 H1 r. @

% o7 W  o5 ~' q& j5 ^

" c9 N* L1 U; n6 A- k$ ~
8 V5 A1 J- w- ]9 A
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。1 h; ^( v, Y3 B1 ~4 g
% z9 }* X# E, i3 E! r. o" U( X
图1:功率放大器简化原理图
4 u4 L4 E. ]8 z1 r5 _7 D! M( k
' A, L; B5 B1 g8 z$ Z( r$ q. V
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。
1 F8 m- p9 I" g! E( y
. F$ L5 t4 h7 B3 V) R
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。3 e% i1 {& y: t
: o+ T2 ]8 G8 [! Y, H5 j4 W
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。
9 n* f8 H' f3 J3 q
" h. I: {+ i, r( L+ {+ M8 D
图2:测试配置. w9 l* r! s" p0 Y

: M- n4 L1 ?8 f: m' R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。7 |* d$ U2 D. C' X* Q
6 G3 _7 ~1 i$ k9 O) X' N1 O
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。
. k2 @% C5 V2 e& a
5 Z8 j# m$ r9 J  i9 j
图3:ADC3444 AVDD参考FFT
3 ~8 ]. S) C. _, g+ j
0 `( _4 f( \2 I* ^  _
为了评估ADC的PSR,为每个电源设计了以下程序:
2 d; I/ r. J1 Q
8 k2 _3 ?# t2 y7 {9 m# c
1-将放大器连接到被评估的电源[这里将是AVDD或DVDD]
8 C; N6 m9 |) p5 p8 _

6 q$ U5 ~4 `. K& l2 _2-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]
. T( T1 v9 h& A9 T& ~4 P8 K& M
( y7 z  P. |5 D9 w
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。$ Z) D* l0 V, b7 K: Q7 d
# ^2 C3 v9 }4 C* ?3 O! i, p& w* O
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。
  N. C  z$ e1 P7 w4 _5 ]' R
7 G8 w$ j* I5 W: I6 \' M) m
图4:ADC3444 AVDD响应100mVpp 1MHz正弦波叠加到1.8V
) F+ w* v7 e) _/ `& Y
7 R! i% D1 w/ {. M) F
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。6 s6 R# M  G5 Q- X+ K* S: {

2 O, [. Y. _" J8 F8 W0 }图5:ADC3444 DVDD响应100mVpp 1MHz正弦波叠加到1.8V
$ m7 v3 l6 ]& F2 q/ H4 _
  s; o6 K9 J$ Y) a" Q: v' O5 A" l
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。  N' |" x' C1 {+ A9 \! `3 a6 o) L

0 h( O+ D0 t1 a' W对于DVDD电源,图3和图5之间的唯一区别是1MHz的新杂散。
+ @9 z) y3 g3 }

8 D3 D! h9 G  ?. J% F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。) l& f* O7 D! \+ p" B2 x

; a9 d$ C8 b7 S8 X0 `, G& ^" ?图6:AVDD和DVDD电源的马刺位置% w' D0 T- @1 x' n9 ^3 z7 w

% X- e; V9 y5 ^, h- F8 Z5 P 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。/ f; `3 [- f/ T* S$ q5 O1 Z$ b
" V5 ]) R  ~9 o' q% m8 i  Q
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:
$ e  m) b) M9 {! \* \5 q; N$ Y; t
2 Q1 f( ~4 N, y/ N0 v
- Z+ P/ ~6 _4 e" I$ F5 N8 x$ z
将此应用于-2dBFS基波,ADC输入端的差分电压摆幅为: 5 i7 O6 o2 f. G4 M) v4 g- }

5 i! k% v- y6 C2 l1 V. j/ \* U
7 x! \0 v5 V$ x& Q  P2 c! l

+ g- W- b1 S- Y0 u% A$ P) \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:; p1 M  }5 s: k! O3 f
$ A: E9 {: I. x# e+ u2 c
. L8 K% m6 A% n. j% l& l9 O# [

+ H6 @2 G; W, H* D0 U然后可以使用公式2计算PSRR: 7 A8 x! q: q  x1 n8 x5 K
     0 H8 m* `* P/ W! w$ z
5 j3 _( L+ l2 r0 s' P4 W
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。
; W5 w, s* p3 X6 H3 v% b

% e. \  M$ C6 N
: l6 @& ^# J% }( @

8 i* @8 M3 C2 a0 Z8 j$ I2 T+ U: u; \$ |) {, k

7 `  G, v. s! z  q6 F4 Z4 ]

5 H9 ?0 h  h$ V2 G7 d: L图7:模拟输入电气特性
/ s* \7 F2 d5 `+ }& ?

  Q5 {) @( R: o3 v% Q/ ?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。: R8 B! b! H2 X& B5 x

: w# m4 }( Y5 R3 V' n这篇文章中的技术只是评估ADC电源PSR的第一步。
1 b, Q) q% X3 Z, i- {) x) G

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