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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>如何“消滅”ADC噪聲(一):噪聲通過的方式

如何“消滅”ADC噪聲(一):噪聲通過的方式

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2022-01-19 16:34:252173

EMC噪聲的根源和種類

作為電磁能量,噪聲也根據(jù)傳遞方式大致分為傳導(dǎo)噪聲和輻射噪聲。傳導(dǎo)噪聲通過電源線、信號線、印刷電路板的電路等,與信號起移動。輻射噪聲無需介質(zhì),以電磁波形式飛散。
2022-09-19 10:41:372064

ADC輸入噪聲:沒有噪音是好噪音嗎?

所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有定量的輸入?yún)⒖?b class="flag-6" style="color: red">噪聲,建模為與無噪聲ADC輸入串聯(lián)的噪聲源。不要將折合到輸入端的噪聲與量化噪聲混淆,量化噪聲僅在ADC處理時變信號時才有意義。在大多數(shù)情況下,輸入噪聲越少越好;然而,在某些情況下,輸入噪聲實際上有助于實現(xiàn)更高的分辨率。
2023-02-03 16:08:373064

量化和熱噪聲如何確定ADC的有效噪聲系數(shù)

以下應(yīng)用筆記深入探討了量化和熱噪聲的數(shù)學(xué)定義,這些參數(shù)會顯著影響RF接收機(jī)應(yīng)用中模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信噪比(SNR)和信噪加失真(SINAD)規(guī)格。最后,比較了它們對奈奎斯特和過采樣ADC有效噪聲系數(shù)的影響。
2023-02-24 14:20:373479

量化和熱噪聲如何確定ADC的有效噪聲系數(shù)

ADC的信噪比(SNR)是信號功率與非信號功率的比值。非信號功率包括轉(zhuǎn)換器中的熱噪聲、量化噪聲和其他殘余誤差,以奈奎斯特帶寬(f樣本/2)的 ADC。SNR通常定義為施加到ADC輸入的連續(xù)正弦波信號
2023-02-25 11:05:222895

淺析ADC噪聲基礎(chǔ)知識

任何信號鏈設(shè)計的基本挑戰(zhàn)之是確保系統(tǒng)本底噪聲足夠低,以便模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 解析感興趣的信號。無論您如何努力最大限度地降低功耗、減少電路板空間或降低成本,大于輸入信號的噪聲水平都會使任何
2023-03-16 10:46:182764

如何測量ADC噪聲

今天我們將通過介紹如何測量 ADC 噪聲ADC 數(shù)據(jù)手冊中的噪聲規(guī)格以及絕對與相對噪聲參數(shù)來繼續(xù)基本的 ADC 噪聲討論。 本系列的第 1 部分討論了電氣系統(tǒng)中的噪聲、典型信號鏈中的噪聲原因、固有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 噪聲以及高分辨率和低分辨率 ADC噪聲之間的差異,
2023-03-16 10:51:373637

文解讀ADC噪聲性能

我將首先定義應(yīng)用的系統(tǒng)規(guī)格,將這些規(guī)格轉(zhuǎn)換為目標(biāo)噪聲性能參數(shù),并使用該信息來比較潛在的 ADC。例如,讓我們分析個使用與圖 1 所示類似的四線電阻橋的稱重應(yīng)用。
2023-03-16 11:00:352024

電壓參考噪聲如何影響精密ADC

種可能降低參考噪聲影響的方法是增加參考電壓,因為這會影響利用率百分比的變化。例如,將參考電壓加倍會使利用率百分比降低 2 倍。但是,這種方法僅在參考噪聲沒有成比例增加的情況下才提供系統(tǒng)噪聲
2023-03-16 11:17:213159

ADC噪聲從何而來?

這個問題圍繞著 ADC噪聲貢獻(xiàn)者展開。在評估 ADC噪聲時,我們需要考慮哪些事項?噪聲可以多種方式進(jìn)入 ADC。在接下來的幾篇博客中,我們將了解噪聲進(jìn)入 ADC 并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的 FFT 中的所有途徑。首先,我們將從確定門口開始。
2023-04-30 17:56:002781

ADC噪聲:時鐘輸入和相位噪聲,第 1 部分

這是為數(shù)不多的跨越圍欄是有利的情況之。目前市面上的許多時鐘產(chǎn)品都指定器件的相位噪聲,而不指定抖動。讓我們來看看如何從相位噪聲變?yōu)槎秳?。然后,我們將能夠預(yù)測具有定抖動的ADC的SNR。個例子將不得不等待,因為我在這里只有這么多空間?,F(xiàn)在讓我們專注于數(shù)學(xué)。下圖顯示了我們?nèi)绾胃鶕?jù)時鐘源的相位噪聲計算抖動。
2023-06-30 16:58:011811

ADC噪聲:時鐘輸入如何提供幫助

通過時鐘電路進(jìn)入ADC的任何噪聲都可能直接進(jìn)入輸出。ADC中涉及該電路的噪聲機(jī)制可以被認(rèn)為是混頻器。在查看噪聲時以這種方式考慮此輸入確實可以正確看待事物。通過時鐘輸入進(jìn)入ADC噪聲頻率將被混入模擬輸入信號,并顯示在轉(zhuǎn)換器輸出端的FFT中。
2023-06-30 17:00:471433

ADC噪聲:有關(guān)模擬輸入的更多信息

抗混疊濾波器用于幫助防止噪聲和諧波從轉(zhuǎn)換器中的其他奈奎斯特區(qū)混疊回目標(biāo)頻帶。這有助于降低整體系統(tǒng)噪聲,并過濾任何可能從系統(tǒng)其他位置耦合到模擬輸入端的噪聲。阻尼電容與串聯(lián)阻尼電阻起有助于減少從ADC開關(guān)電容輸入采樣網(wǎng)絡(luò)“反沖”的電流瞬變。
2023-06-30 17:02:161136

如何分析ADC噪聲?

現(xiàn)在,讓我們繼續(xù)看ADC的模擬輸入和共模電壓電路中的噪聲。盡管共模電壓電路更像是種電源類型的電路,但我們?nèi)詫⑵渑c模擬輸入起進(jìn)行檢查,因為它用于為ADC的模擬輸入提供共模電壓。
2023-06-30 17:03:521916

ADC電源噪聲:PSRR和PSMR

為了理解電源噪聲門口,我們需要了解這些術(shù)語以及它們對ADC的含義。基本上,這些術(shù)語告訴我們通過電源打開門的距離。抑制越小,噪聲通過電源輸入進(jìn)入ADC的門就越大。
2023-06-30 17:06:073404

如何為ADC噪聲提供通道

在考慮ADC中的噪聲時,幾乎可以將ADC視為混頻器。如果有噪聲從各種門口中的任何個進(jìn)入ADC,則噪聲可以表現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。
2023-06-30 17:12:401540

ADC噪聲:從何而來?

這個問題圍繞著ADC噪聲貢獻(xiàn)因素。在評估ADC噪聲時,我們需要考慮哪些事項?噪聲可以通過多種方式進(jìn)入ADC。在接下來的幾篇博客中,我們將介紹噪聲進(jìn)入ADC的所有門口,并可能出現(xiàn)在輸出數(shù)據(jù)的FFT中。首先,我們將從確定門口開始。
2023-06-30 17:13:331583

高速ADC噪聲系數(shù)計算方法

今天給大家分享下高速ADC噪聲系數(shù)計算方法
2023-07-10 16:33:482531

基于ADC噪聲抑制方法

本應(yīng)用筆記將說明如何以及何時使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號通過個采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:480

使用軟件如何去除些內(nèi)部噪聲,降低對ADC結(jié)果的影響?

使用軟件如何去除些內(nèi)部噪聲,降低對ADC結(jié)果的影響? 標(biāo)題:使用軟件去除內(nèi)部噪聲,降低對ADC結(jié)果的影響 引言: 在數(shù)字信號處理中,噪聲個普遍存在的問題。當(dāng)我們使用模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)來
2023-11-09 15:38:371484

差模噪聲與共模噪聲介紹

電源線的正負(fù)兩線之間產(chǎn)生的干擾,它源于噪聲通過串聯(lián)的方式進(jìn)入電源線路。在差模噪聲中,干擾電流的流向與電源的正常電流方向致,由于這種干擾電流在電源線上的往返路徑方向是相反的,因此得名“差?!薄?共模噪聲則是指
2024-02-04 17:37:472844

通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為敏感型ADC設(shè)計供電

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為敏感型ADC設(shè)計供電.pdf》資料免費下載
2024-08-26 10:58:040

通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為噪聲敏感型激光雷達(dá)ADC設(shè)計供電

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為噪聲敏感型激光雷達(dá)ADC設(shè)計供電.pdf》資料免費下載
2024-09-12 09:13:010

adc噪聲分析與優(yōu)化方法

模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是電子系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,用于將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。然而,ADC在轉(zhuǎn)換過程中會受到各種噪聲的影響,這些噪聲會降低信號的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的性能。 1. ADC噪聲的來源 ADC
2024-11-19 16:55:453404

探討電壓基準(zhǔn)噪聲對模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率的影響

在眾多使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實世界的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號進(jìn)行處理。由于信號鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:171468

德州儀器ADC358x系列低噪聲低功耗ADC技術(shù)解析

Texas Instruments ADC358x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它設(shè)計用于實現(xiàn)低噪聲性能,噪聲頻譜密度為-160dBFS
2025-09-03 14:47:05732

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