chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

詳析精密系統(tǒng)中的RTI計算和仿真

analog_devices ? 來源:未知 ? 2023-03-17 01:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本文簡要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設(shè)計用于模擬測量的信號鏈時,必須考量信號鏈中不同組件導(dǎo)致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分?jǐn)?shù))表示,或者如果是線性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計算往往會造成誤解,但能夠提供有關(guān)系統(tǒng)性能的重要信息。

01 噪聲、誤差和參考到輸入(RTI)

圖1顯示了測量的通用系統(tǒng)框圖。每個模塊可能有多個元件或多級來執(zhí)行測量功能。從傳感器ADC的每個模擬級也會產(chǎn)生不需要的模擬噪聲和誤差,進(jìn)而影響測量的結(jié)果。ADC輸出端的數(shù)據(jù)代表信號與總噪聲和誤差的組合。有些噪聲和誤差可以通過校準(zhǔn)、補償和信號處理技術(shù)來降低。其余噪聲和誤差導(dǎo)致被測量的真實值的不確定性。對于測量儀器,不確定性分析有助于設(shè)定關(guān)鍵的系統(tǒng)規(guī)格,如準(zhǔn)確度和精度。

將信號鏈噪聲和誤差參考到輸入后,便可與輸入信號直接比較。這樣就能根據(jù)已知信號特性和要求,深入了解整體測量性能。例如,計算參考到輸入(RTI)的總噪聲可揭示能從噪聲中辨別出的最小輸入信號??紤]參考到輸入計算的另一種方式是,ADC測量的數(shù)據(jù)通常在軟件中進(jìn)行縮放,以表示被測物理量的值。縮放前的原始數(shù)據(jù)包含誤差和噪聲;因此,縮放后會具有相同的相對誤差和噪聲量(但經(jīng)過縮放),好像所有誤差和噪聲都與信號一起出現(xiàn)在輸入端一樣。

02 合并噪聲源RTI和RTO

對于總噪聲計算,噪聲源在合并之前需要以相同的位置為基準(zhǔn)。雖然噪聲可以信號鏈中的其他位置為基準(zhǔn),但計算噪聲RTI和RTO(參考到輸出)對于確定系統(tǒng)性能最有用。設(shè)計人員可以選擇電路中的哪個點來調(diào)用輸入和輸出,以及使用什么單位。例如,輸入可以是溫度之類的物理量,以°C為單位,RTI噪聲可以°C來計算?;蛘?,噪聲可以參考到信號鏈輸入端,以伏特(V)或安培(A)等電氣單位為單位。同樣,輸出可以定義為來自ADC的數(shù)據(jù),以最低有效位或等效電壓為單位,或者定義為ADC輸入端的電壓。

RTI噪聲源是放置在輸入端的虛擬噪聲源,在測量中產(chǎn)生與實際噪聲源一樣的噪聲。每個RTI噪聲源的值通過將實際噪聲源除以從輸入到該點的增益來確定。RTI噪聲源的噪聲功率譜密度相加,就是整個系統(tǒng)的噪聲譜。同樣,RTO噪聲源是輸出端的虛擬噪聲源。對于RTO噪聲,每個噪聲源乘以到輸出的增益,然后在該點進(jìn)行合并。如果在所定義的輸出之后沒有噪聲源,則RTO噪聲與在該輸出處測量的噪聲一致。

圖2顯示了由同相增益級和低通濾波器組成的簡單信號鏈的RTI和RTO噪聲模型。

c41a4896-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

圖1.通用測量框圖

c45e8d3a-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

圖2.RTI和RTO示例

兩者之間存在不平衡,因為信號從輸入流向輸出。RTO噪聲表示的是在整個信號鏈中傳播后的噪聲,與測量中的總噪聲相匹配,但RTI噪聲表示的是前幾級的噪聲,這些噪聲尚未受到信號鏈后面幾級的頻帶限制。被信號鏈濾除的帶外噪聲不會影響最終的測量值,但會出現(xiàn)在RTI噪聲譜中。這在技術(shù)上不是問題,它并不意味著RTI噪聲是錯誤的。RTI噪聲乘以信號鏈的增益與頻率關(guān)系曲線即可得到RTO噪聲,不會丟失任何信息;然而,計算噪聲RTI的目的是將噪聲與輸入信號進(jìn)行比較。由于包含不影響測量的帶外噪聲,RTI的這種傳統(tǒng)定義使得總積分噪聲與輸入信號的比較不太容易。

03 另一種定義——提供更多有用信息

輸出信號可以與RTO噪聲直接比較,因為它考慮了整個信號鏈,所以問題是:能否以某種方式定義RTI噪聲,使它能很容易地與輸入信號進(jìn)行比較?答案反映了測量數(shù)據(jù)的實際使用情況:對RTO噪聲應(yīng)用與軟件中對輸出數(shù)據(jù)所應(yīng)用的相同的縮放比例,以將其表示為輸入信號。兩者應(yīng)該在輸入端以相同方式計算,換言之就是輸出噪聲除以信號增益。

下一個問題是如何定義信號增益。無論直流耦合還是交流耦合,在大多數(shù)常規(guī)線性電路中,施加于信號的增益在設(shè)計的某個目標(biāo)帶寬上是平坦的。我們稱此目標(biāo)帶寬為信號頻帶。信號在信號頻帶中具有有價值的信息,需要加以捕獲。電路的-3 dB帶寬設(shè)計得比信號頻帶要寬,以避免頻帶邊緣的信號出現(xiàn)動態(tài)誤差,但除了這一限制之外,通常還會盡可能限制帶寬以降低噪聲。

如果將信號增益定義為信號頻帶內(nèi)的增益,并且使用該常數(shù)值將RTO噪聲轉(zhuǎn)換為RTI,那么RTI噪聲將變得更有意義。這兩種模型的差異如圖3所示。在替代模型中,RTI噪聲顯示了影響信號測量的噪聲,包括帶外噪聲的滾降。圖4顯示了兩種RTI方法的仿真差異。

輸入噪聲曲線在低頻時相同,但在增益滾降時出現(xiàn)分歧。傳統(tǒng)的RTI噪聲不能積分得到總噪聲,而虛擬RTI噪聲可以積分。對于積分噪聲和噪聲譜密度值,虛擬RTI噪聲和RTO噪聲的相互轉(zhuǎn)換均可利用信號增益。

如果信號增益在信號頻帶內(nèi)不平坦,請考慮調(diào)整信號頻帶或修改電路,使其具有更寬的帶寬。這有助于避免信號頻帶邊緣的信號性能下降。如果不可能,使用信號頻帶內(nèi)的標(biāo)稱增益極有可能與一般情況和軟件轉(zhuǎn)換因子相匹配,但務(wù)必要評估信號頻帶邊緣的誤差和信噪比,以確保它們在性能目標(biāo)范圍內(nèi)。

04 LTspice中的RTI計算

LTspice的多功能性和準(zhǔn)確性使其對噪聲仿真非常有用。輸出節(jié)點和輸入源在噪聲仿真命令中指定,輸出噪聲(RTO)是查看分析結(jié)果的默認(rèn)方式。LTspice還會根據(jù)RTI的傳統(tǒng)定義計算參考到指定輸入源的輸入噪聲,但如圖4所示,對傳統(tǒng)RTI噪聲進(jìn)行積分無法提供有意義的結(jié)果。圖5顯示了如何在LTspice的輸出中添加一級,以便仿真器返回替代的虛擬RTI噪聲。運行仿真后,在選定圖形的情況下,從Plot Settings—Add Trace將輸入噪聲添加到圖形中,然后選擇V(inoise)。這會將輸入噪聲添加到圖形中。曲線形狀與輸出噪聲相匹配,表明整個電路的頻率響應(yīng)都得到了考慮。在按住ctrl鍵的同時左鍵單擊圖形中標(biāo)題為"V(inoise)"的曲線,以對總RTI噪聲進(jìn)行積分。

c4ac8788-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

圖3.一種改進(jìn)的RTI模型

c5335420-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg

圖4.兩種RTI方法的噪聲仿真結(jié)果

c54c1adc-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖5.用于虛擬RTI噪聲仿真的LTspice電路

05 用于信號鏈噪聲分析的Web工具

信號鏈噪聲工具是ADI Precision Studio web工具套件的一部分,用于執(zhí)行信號鏈級的噪聲計算,包括總噪聲的積分和虛擬RTI噪聲計算。從傳感器開始構(gòu)建信號鏈,或從示例開始,然后利用信號鏈噪聲工具確定從傳感器到ADC的整個信號鏈的總噪聲和交流性能。信號鏈噪聲工具中的仿真模型使用數(shù)據(jù)手冊中的完整測量噪聲曲線來提供實驗室精度的結(jié)果。此類工具的主要優(yōu)點之一是能夠加快設(shè)計過程。該工具可即時仿真電路變化對整體噪聲性能的影響,從而加快設(shè)計迭代速度。完成后的信號鏈可導(dǎo)出到LTspice進(jìn)行定制仿真。

c5562dce-c420-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖6.ADI Precision Studio中的信號鏈噪聲工具

06 結(jié)論

參考到輸入計算是了解測量系統(tǒng)預(yù)期性能的寶貴工具,有助于優(yōu)化設(shè)計和掌握系統(tǒng)規(guī)格。本文基于測量系統(tǒng)架構(gòu)提出的虛擬RTI噪聲方法與一些傳統(tǒng)方法相比,可以獲得更多的有用信息,是一種有益的改進(jìn)。LTspice和信號鏈噪聲工具等仿真工具可幫助執(zhí)行此分析。

查看往期內(nèi)容↓↓↓


原文標(biāo)題:詳析精密系統(tǒng)中的RTI計算和仿真

文章出處:【微信公眾號:亞德諾半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 亞德諾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    4680

    瀏覽量

    16696

原文標(biāo)題:詳析精密系統(tǒng)中的RTI計算和仿真

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    LTC1645雙路熱插拔控制器:功能、應(yīng)用與設(shè)計要點

    LTC1645雙路熱插拔控制器:功能、應(yīng)用與設(shè)計要點 引言 在電子電路設(shè)計,熱插拔功能對于確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可維護(hù)性至關(guān)重要。Linear Technology公司的LTC164
    的頭像 發(fā)表于 02-11 10:15 ?141次閱讀

    核聚變裝置PSM高壓電源的實時仿真與驗證

    實時仿真平臺能夠幫助研究人員在虛擬環(huán)境精準(zhǔn)優(yōu)化PSM電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、控制算法及系統(tǒng)保護(hù)策略,顯著縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本,規(guī)避實物測試可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險。 核聚變能源的實現(xiàn)離
    發(fā)表于 02-09 15:45

    抗輻照MCU在精密時頻系統(tǒng)的單粒子效應(yīng)評估與可靠性驗證

    單元面臨空間輻照環(huán)境導(dǎo)致的單粒子效應(yīng)威脅。本文基于國科安芯AS32S601系列MCU的重離子單粒子試驗、質(zhì)子單粒子效應(yīng)試驗、總劑量效應(yīng)試驗及脈沖激光單粒子效應(yīng)試驗數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析抗輻照MCU在芯片原子鐘等精密時頻系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 02-08 15:14 ?1395次閱讀

    邊緣計算必備仿真軟件盤點:從仿真到落地,哪些工具值得你上手?

    過去幾年,隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、視頻邊緣分析、儲能 EMS 等場景快速鋪開, “先仿真、再部署” ?已經(jīng)成為邊緣計算開發(fā)的必備流程。 但問題來了——工具太多,到底哪些軟件值得工程師真正投入
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:46 ?483次閱讀

    芯片引腳成型與整形:電子制造不可或缺的兩種精密工藝

    (THT)打下堅實基礎(chǔ)??梢哉f,它是引腳形態(tài)的“創(chuàng)造者”。2. 引腳整形:引腳的“精密修復(fù)” 引腳整形設(shè)備則扮演著“矯正醫(yī)師”的角色。它的任務(wù)并非創(chuàng)造,而是修復(fù)與優(yōu)化。在運輸、測試或組裝等后續(xù)流程
    發(fā)表于 10-21 09:40

    儲能發(fā)電系統(tǒng)篇:光儲直流并網(wǎng)系統(tǒng)實時仿真

    光儲一體系統(tǒng)將光伏發(fā)電與儲能技術(shù)相結(jié)合,可實現(xiàn)清潔能源的高效存儲與穩(wěn)定輸出,提升能源利用效率和供電可靠性,助力能源轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展。本篇我們基于EasyGo實時仿真器EGBoxMini,對光儲直流
    的頭像 發(fā)表于 10-15 17:05 ?906次閱讀
    儲能發(fā)電<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>篇:光儲直流并網(wǎng)<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>實時<b class='flag-5'>仿真</b>

    光伏電池發(fā)電系統(tǒng)實時仿真

    。本篇我們基于EasyGo實時仿真器EGBoxMini,對光伏電池發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行仿真實驗。通過與離線仿真對比,可以看到EasyGo實時
    的頭像 發(fā)表于 07-23 18:05 ?937次閱讀
    光伏電池發(fā)電<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>實時<b class='flag-5'>仿真</b>

    綠氫系統(tǒng) PEM 電解槽直流接入仿真驗證深度解析

    PEM(質(zhì)子交換膜)電解槽作為制氫領(lǐng)域的核心設(shè)備,其模型的準(zhǔn)確性和可靠性對于制氫系統(tǒng)的設(shè)計、運行和優(yōu)化至關(guān)重要。本文通過離線仿真和實時仿真兩種方式,對 EasyGo PEM 電解槽模型在直流接入模式
    發(fā)表于 07-03 18:25

    無刷雙饋電機在獨立電源系統(tǒng)應(yīng)用的仿真研究

    仿真驗證,可以實現(xiàn)變速恒顏發(fā)電。而且通過電壓的標(biāo)最控制可以實現(xiàn)系統(tǒng)輸出電壓的恒定。 純分享帖,點擊下方附件免費獲取完整資料~~~ *附件:無刷雙饋電機在獨立電源系統(tǒng)應(yīng)用的
    發(fā)表于 06-25 13:08

    風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)篇:永磁直驅(qū)并網(wǎng)實時仿真

    ,對永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行仿真實驗。通過與離線仿真對比,可以看到EasyGo實時仿真設(shè)備具備良好的仿真效果,在實際科研/教學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 06-18 18:05 ?1021次閱讀
    風(fēng)力發(fā)電<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>篇:永磁直驅(qū)并網(wǎng)實時<b class='flag-5'>仿真</b>

    Romax Nexus:賦能高端裝備傳動系統(tǒng)仿真利器

    。 高精度建模與仿真 該工具采用先進(jìn)的數(shù)值計算方法,能夠精確模擬齒輪接觸應(yīng)力、傳動誤差、軸承剛度等關(guān)鍵參數(shù),確保仿真結(jié)果與實際工況高度吻合。其獨特的“系統(tǒng)級”分析方法能夠考慮整個傳動鏈
    發(fā)表于 06-18 17:31

    利用MATLAB對交流電機調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行建模和仿真

    技術(shù)是借助計算機及相關(guān)技術(shù),對真實系統(tǒng)的運行過程和狀態(tài)進(jìn)行數(shù)字化模擬的技術(shù)。Simulink作為MATLAB的一個組件,能夠?qū)崿F(xiàn)對動態(tài)系統(tǒng)的建模、仿真和綜合分析。本文在Simulink
    發(fā)表于 06-06 14:31

    LMFD格子多相流體力學(xué)仿真機:超級計算如何實現(xiàn)平民化?

    多相流體力學(xué)仿真一直是工業(yè)設(shè)計與優(yōu)化的核心環(huán)節(jié)。然而,傳統(tǒng)仿真依賴高性能超級計算機,不僅硬件投入高昂,且計算資源占用巨大,導(dǎo)致中小企業(yè)難以承受。為解決這一行業(yè)痛點,LMFD格子多相流體
    的頭像 發(fā)表于 05-12 14:34 ?916次閱讀
    LMFD格子多相流體力學(xué)<b class='flag-5'>仿真</b>機:超級<b class='flag-5'>計算</b>如何實現(xiàn)平民化?

    大規(guī)模硬件仿真系統(tǒng)的編譯挑戰(zhàn)

    引言隨著集成電路設(shè)計復(fù)雜度的不斷提升,硬件仿真系統(tǒng)在現(xiàn)代芯片設(shè)計流程扮演著越來越重要的角色?;贔PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)的商用硬件仿真系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 03-31 16:11 ?1436次閱讀
    大規(guī)模硬件<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>的編譯挑戰(zhàn)

    MATLAB仿真在直流電機雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用

    不再發(fā)揮作用。如何解決在不同階段運用不同的反饋方式控制電機系統(tǒng), 雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)得到了廣泛的重視2。 本 文 采 用MATLAB提供的動態(tài)系統(tǒng)仿真工具 SIMULINK 對
    發(fā)表于 03-20 13:03