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高速ADC的性能測試

時(shí)間:2024-10-09 17:03:06 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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高速ADC的性能測試

摘要:針對某信號處理機中的高速A/D轉換器(ADC)的應用,利用數字信號處理機的硬件平臺,采用純正弦信號作為輸入信號,用數字信號處理器(DSP)控制采樣,并將A/D轉換后的數據存儲,進(jìn)行FFT變換,進(jìn)而來(lái)分析ADC的信噪比及有效位數。該測試方法具有全數字、可編程、精確度高等優(yōu)點(diǎn),是較為先進(jìn)的測試方法。

目前的實(shí)時(shí)信號處理機要求ADC盡量靠近視頻、中頻甚至射頻,以獲取盡可能多的目標信息。因而,ADC的性能好壞直接影響整個(gè)系統指標的高低和性能好壞,從而使得ADC的性能測試變得十分重要。

ADC靜態(tài)測試的方法已研究多年,國際上已有標準的測試方法,但靜態(tài)測試不能反映ADC的動(dòng)態(tài)特性,因此有必要研究動(dòng)態(tài)測試方法。動(dòng)態(tài)特性包括很多,如信噪比(SNR)、信號與噪聲+失真之比(SINAD)、總諧波失真(THD)、無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)、雙音互調失真(TTIMD)等。本文討論了利用數字方法對ADC的信噪比進(jìn)行測試,計算出有效位數,并通過(guò)測試證明了提高采樣頻率能改善SNR,相當于提高了ADC的有效位數。在本系統中使用了AD9224,它是12bit、40MSPS、單5V供電的流水線(xiàn)型低功耗ADC。

1 測試系統原理

傳統的動(dòng)態(tài)測試方法是用高精度DAC來(lái)重建ADC輸出信號,然后用模擬方法分析(如圖1所示)。但這樣的測試方法復雜、精度低、能測試的指標有限。國外從20世紀70年代起研究用數字信號處理技術(shù)對ADC進(jìn)行動(dòng)態(tài)測試,主要方法有正弦波擬合法[1]、FFT法[2~3]、直方圖法[4]等,而國內這方面的研究則剛剛起步。

本文介紹的測試系統是利用作者開(kāi)發(fā)的數字信號處理機中的DSP及其仿真系統來(lái)進(jìn)行數據的采集、存儲、處理及顯示,從而構成可編程、數字化的ADC性能測試系統。

在該信號處理機中,首先采用兩路ADC進(jìn)行I、Q正交采樣;然后用DSP并行系統進(jìn)行數據的FFT運算、求模以及恒虛警處理;最后將結果通過(guò)并口傳給筆記本電腦進(jìn)行顯示。實(shí)時(shí)信號處理機原理框圖如圖2所示。其中,DSP芯片是ADSP21060,主頻為40MHz。它可以通過(guò)JTAG接口與PC機相連。PC機上運行DSP的在線(xiàn)仿真軟件,能夠實(shí)時(shí)地控制DSP的運行,并將處理結果以數據或圖形的方式顯示或存儲起來(lái)。

前面講過(guò),過(guò)去對ADC進(jìn)行測試是用模擬方法(如圖1),并且需要高性能的D/A轉換器,F在則利用計算機進(jìn)行數字信號處理,可以實(shí)現數字化的測試,F取處理機中的一路ADC搭建測試系統,如圖3所示。

在本測試系統中,使用信號發(fā)生器產(chǎn)生單頻正弦信號,f=1.8625MHz。采樣頻率fs由可編程邏輯器件(EPLD)產(chǎn)生,可產(chǎn)生的采樣時(shí)鐘頻率為3.725MHz和7.45MHz兩種,可對正弦信號進(jìn)行整數倍采樣(2倍和4倍)。這里將正弦信號采樣數據取為256個(gè)來(lái)進(jìn)行處理。

2 ADC動(dòng)態(tài)指標

2.1 信噪比

對于理想的ADC來(lái)說(shuō),在奈奎斯特帶寬內的噪聲電壓有效值可表示為q/根號12。q表示最低位碼的權值,即ADC的量化電壓,該值與輸入信號的幅度和頻率無(wú)關(guān)。對于一個(gè)滿(mǎn)度的正弦波輸入信號,理論上的信噪比(SNR)可表示為:

SNR=6.02N+1.76dB+10lg(fs/2B) (1)

式中,N是ADC的位數,fs是采樣頻率,B是模擬輸入信號的帶寬。上式右邊第三項表示增加采樣頻率(過(guò)采樣)可提高信噪比。

2.2 有效位數

實(shí)際上ADC的誤差表現為靜態(tài)及動(dòng)態(tài)非線(xiàn)性誤差,并且動(dòng)態(tài)誤差隨輸入信號壓擺率的增加而變大。因此實(shí)際測量的信噪比要比理論上的小一些。計算有效位數(ENOB)可以從對方程(1)的N求解得到。

ENOB(N)=6.02N 1.76dB 10lg(fs/2B) (2)

采用DET技術(shù)時(shí),噪聲既包括量化噪聲,也包括采樣過(guò)程中奈奎斯特帶寬外的諧波與帶寬內信號混迭產(chǎn)生的噪聲。另外,因為正弦信號容易產(chǎn)生和便于數學(xué)分析,所以在評估ADC的動(dòng)態(tài)性能時(shí),它是最常用的信號。

3 用FFT法測試ADC信噪比及計算有效位數

FFT是從頻域測試ADC信噪比的方法,步驟如下:

(1)用高精度正弦波輸入被測ADC,正弦波頻率f=1.8625MHz,采樣頻率分別為fs=3.725MHz和fs=7.45MHz?熏正弦波頻率小于采樣頻率的一半,保證不會(huì )發(fā)生混疊。用DSP順序記錄ADC輸出數據。

(2)接著(zhù)用DSP進(jìn)行FFT運算。當數據記錄不是包含整數個(gè)信號周期時(shí),要加窗函數來(lái)抑制頻譜泄漏?蛇x擇適當的窗函數,使信號能量集中在主瓣內,主瓣外能量可忽略。

(3)根據FFT運算的結果,首先計算信號的有效值。然后取基頻和其兩旁適當數目的采樣值,求它們的平方和的平方根。所需采樣的數目由已知的ADC的分辨率決定。其余的頻率采樣值的平方和的平方根作為噪聲的有效值,它包括量化噪聲、ADC的諧波噪聲、超越噪聲及FFT的舍入誤差。有了這兩個(gè)有效值就能計算ADC的信噪比(SNR):

SNR=20lg(Vs/Vn) (3)

其中,Vs表示信號電平的有效值,Vn表示噪聲電平的有效值。

(4)計算出信噪比后(噪聲包括高次諧波失真、雜散波失真和寬帶噪聲),根據公式(2)即可計算出A

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