《電子技術應用》
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高速模數轉換器動態參數的定義和測試
摘要: 隨著集成工藝的發展,高速模數轉換器的性價比不斷提高,其應用范圍也越來越廣,特別是在通信領域,高速ADC的發展為軟件無線電技術奠定了基礎。本文主要討論高速ADC測試方法,以MAXIM新一代3V、10位高速模數轉換器的測試為基礎,詳細討論硬件的配置、軟件工具和用于數據采樣和分析的儀器。
Abstract:
Key words :

 高速模數轉換器(ADC)的參數定義和描述如表1所示。

表1 動態參數定義

 

動態參數 描    述
信噪比(SNR) SNRdB=6.02 N+1.763
信號與噪聲+失真之比(SINAD) SINADdB=20 log10(ASIGNAL[rms]/ANOISE[rms])
有效位數(ENOB) ENOB=(SINAD-1.763)/6.02
總諧波失調(THD) THDdBc=20 log10(√(VHD·2 2+VHD·3 2+VHD·N 2)/V[fIN]
無雜散動態范圍(SFDR) SFDE是信號基波幅度的有效值與最大諧 波分量的效值之比,以db為單位
雙音互調失真(TTIMD) TTIMDdb=20log10{∑(AIMF-SUM[rms]+AIMF-DIFF[RMS]/AFUNDAMENTAL[rms]}
多音互調失真(MTIMD) MTIMDdB=20 log10{∑(AIMF-SUM[rms]+AIMF-DIFF[rms]/AFUNDAMENTAL[rms]輸入包含多個頻率成份
電壓駐波比(VSWR) VSWR(1+‖ρ‖)/(1+‖ρ‖),ρ—反射系數

 


測試方案中的線路板布局和硬件需求

為合理測試高速ADC的動態參數,最好選用制造商預先裝配好的電路板,或是參考數據手冊中推薦的線路板布局布板,高速數據轉換器的布板需要高速電路的設計技巧,通常應遵守以下基本規則:

· 所有的旁路電容盡可能靠近器件安裝,最好和ADC在同一層面,采用表面貼裝元件使引線最短,減小寄生電感和電容。

· 模擬電源、數字電源、基準電源和輸入公共端采用兩個0.1MF的陶瓷電容和一個2.2M(F雙極性電容并聯對地旁路。

· 采用具有獨立的地平面和電源平面的多層電路板,保證信號的完整性。

· 采用獨立的接地平面時應考慮ADC模擬地和數字地的物理位置。兩個地平面之間的阻抗要盡可能低,二者間的交流和直流電壓差低于0.3V以避免器件的損壞和死鎖。模擬地與數字地應單點連接,可以用低阻值表貼電阻(1Ω~5Ω)、鐵氧體磁珠連接或直接短路,避免充滿噪聲的數字地電流對模擬地的干擾。

·如果模擬地與數字地充分隔離時,也可以將所有的接地引腳置于同一平面。

·高速數字信號線應遠離敏感的模擬信號線。

· 所有的信號線應盡可能短,而且無90(拐角。

· 時鐘輸入要作為模擬輸入信號來處理,遠離任何模擬輸入和數字信號。

選擇恰當的測試方案和正確的測試設備是獲得數據轉換器最佳參數的重要環節。以下提出的硬件選擇方案對高速ADC MAX1448的測試是必需的,也是行之有效的。

· 直流電源 (Hewlett Packard E3620A, 雙電源 0-25V, 0-1A): 為模擬和數字電路提供獨立的供電電源。每個電源必須能夠提供100mA 的驅動電流.

·時鐘信號函數發生器 (Hewlett-Packard HP8662A): 被測器件的時鐘輸入端接受兼容于CMOS電平的時鐘信號。由于MAX1448內部采用十級流水線結構、級間轉換依賴于外部時鐘上升沿和下降沿的可重復性,所以需用一個低抖動、快速上升/下降的外部時鐘信號。尤其是本轉換器的采樣出現在時鐘信號的下降沿,應確保下降沿的抖動最小。孔徑抖動限制了ADC的SNR性能:

SNRdB = 20·log10 (1 / 2π·fIN·TAj)

式中fIN 為模擬輸入頻率,tAJ 為孔徑抖動時間。欠采樣應用中對時鐘抖動指標要求更嚴格。

· 輸入信號函數發生器 (Hewlett-Packard HP8662A):

為保證正常工作,兩個函數發生器(時鐘與輸入信號)必須是相位鎖定的。

· 邏輯分析儀- (Hewlett-Packard HP16500C):

根據FFT所需的采樣點選擇邏輯分析儀,如HP1663C具有不到4k的數據記錄容量,可以用于本測試中。

· 模擬帶通濾波器(TTE 橢圓函數帶通濾波器 Q56 系列):

截止頻率:7.5MHz, 20MHz, 40MHz 和 50MHz

· 數字萬用表 (DMM): 用于檢查基準、電源和共模電壓。

· 被測器件的評估板

采用源自電路板的外部時鐘信號同步邏輯分析儀,并在時鐘的上升沿鎖相。采集數據時,數據可以存儲在數據采集板上、通過邏輯分析儀的HPIB總線進行數據交換,也可以存儲在邏輯分析儀的硬盤或軟盤中。

接著要考慮的是選擇合適的軟件工具。下列軟件工具被選擇用于數據的采集和分析:

* LabWindows/CVI:在邏輯分析儀和數據采集板之間建立通訊鏈路并進行數據采集。

* MATLAB:用于對所采集的數據進行FFT和動態參數分析的軟件工具,源程序可由Maxim中文網站獲得(www.maxim-ic.com.cn)。

用于測試的總體電路框圖如圖一所示。

功率譜、頻率分辨率、頻譜泄漏與窗函數

在分析和測定所采集的數據記錄時,快速傅立葉變換(FFT)和功率譜是非常有用的工具。借助這些工具能夠有效地采集時域信號、測定其頻譜成分、并對結果進行顯示。

功率譜圖(參考抽樣程序)在頻率軸(x軸)上的頻率范圍和分辨率取決于采樣速率和數據記錄的長度(采樣點數)。功率譜圖上的頻率點數或譜線數為N/2 ,N是信號采樣記錄中包含的點數。所有的頻點間隔為fSAMPLE/N ,通常稱之為頻率分辨率或FFT 分辨率:

Bin = fSAMPLE/N = 1 / (N · (tSAMPLE)

頻譜泄漏和窗函數

FFT分析中常常要用到窗函數。在基于FFT的測量中正確選擇窗函數非常關鍵。頻譜泄漏是由FFT算法中的假設造成的,FFT算法中假設離散時間序列可以精確地在整個時域進行周期延拓,所有包含該離散時間序列的信號為周期函數,周期與時間序列的長度相關。然而如果時間序列的長度不是信號周期的整數倍(fIN/fSAMPLE ( NWINDOW/NRECORD) ,假設條件即不成立,就會發生頻譜泄漏。絕大多數情況下所處理的是一個未知的平穩信號,不能保證采樣點數為周期的整數倍。頻譜泄漏使給定頻率分量的能量泄漏到相鄰的頻率點,從而在測量結果中引入誤差。選擇合適的窗函數可以減小頻譜泄漏效應。

為進一步了解窗函數對頻譜的影響,我們考察一下窗函數的頻率特性。輸入數據通過一個窗函數相當于原始數據的頻譜與窗函數頻譜的卷積。窗函數的頻譜由一個主瓣和幾個旁瓣組成,主瓣以時域信號的每個頻率成份為中心。旁瓣在主瓣的兩側以一定的間隔衰減至零。FFT產生離散的頻譜,出現在FFT每個譜線的是在每個譜線上的連續卷積頻譜。如果原始信號的頻譜成份與FFT中的譜線完全一致,這種情況下采樣數據的長度為信號周期的整數倍,頻譜中只有主瓣。沒有出現旁瓣的原因是旁瓣正處在窗函數主瓣兩側采樣頻率間隔處的零分量點。如果時間序列的長度不是周期的整數倍,窗函數的連續頻譜將偏離主瓣的中心,頻率偏移量對應著信號頻率和FFT頻率分辨率的差異,這個偏移導致了頻譜中出現旁瓣,所以,窗函數的旁瓣特性直接影響著各頻譜分量向相鄰頻譜的泄漏寬度。

窗函數特性

為簡化窗函數的選擇,有必要定義一些參數以便對不同的窗進行比較。這些參數有:-3dB主瓣帶寬、-6dB主瓣帶寬、旁瓣峰值、旁瓣衰減速度(表二)。

表二 常用的窗函數特性參數

窗類型 -3dB 主瓣寬度 -6dB 主瓣寬度 旁瓣峰值 旁瓣衰減速度 
矩形窗 0.89 bin 1.21 bin -13dB 20dB/十倍頻程
6dB/八倍頻程
漢寧窗(HANNING) 1.44 bin 2.00 bin -32dB 60dB/十倍頻程
18dB/八倍頻程
哈明窗(HAMMING) 1.30 bin 1.81 bin -43dB 20dB/十倍頻程
6dB/八倍頻倍
平頂窗(FLAT TOP) 2.94 bin 3.56 bin -44dB 20dB/十倍頻程
6dB/八倍頻程

 

每種窗函數有其自身的特性,不同的窗函數適用于不同的應用。要選擇正確的窗函數,必須先估計信號的頻譜成份。如若信號中有許多遠離被測頻率的強干擾頻率分量,應選擇旁瓣衰減速度較快的窗函數;如果強干擾頻率分量緊鄰被測頻率時,應選擇旁瓣峰值較小的窗函數;如果被測信號含有兩個或兩個以上的頻率成份,應選用主瓣很窄的窗函數;如果是單一頻率信號,且要求幅度精度較高,則推薦用寬主瓣的窗函數。對頻帶較寬或含有多個頻率成份的信號則采用連續采樣。絕大多數應用采用漢寧(Hanning)窗即可得到滿意的結果,因為它具有較好的頻率分辨率和抑制頻譜泄漏的能力。    

 

動態參數: SNR、 SINAD、 THD、SFDR與TTIMD

參照上述內容,由FFT可利用MATLAB軟件計算出功率譜、頻譜泄漏、窗函數、SNR、SINAD、THD、SFDR:

SNR=10*log10(Ps/Pn)

SINAD=10*log10(Ps/(Pn+Pd))

THD=10*log10(Pd/Ph(1))

SFDR=10*log10(Ph(1)/max(Ph(2:10)))

其中:Ps——信號功率、Pn——噪聲功率、Pd——由二到五次諧波引起的失調功率、Ph(1)——諧波功率(基波)、Ph(2:10)——二到九次諧波功率。

表三 信號頻譜與窗函數的選擇

 

窗類型 信號類型 窗特性
矩形窗(UNIFORM) 寬帶隨機
分段逼近正弦波
主瓣窄、旁瓣衰減速度低、頻率分辨率較低
漢寧窗(HANNING) 窄帶隨機信號
信號頻譜未知
正弦波或正弦信號的組合
瓣幅峰值較大、頻率分辨率高、可減小泄漏、旁瓣衰減速度快
哈明窗(HAMMING) 分段逼近正弦波 頻譜分辨率高、主瓣窄
平頂窗(FLAT TOP) 要求較高幅度精度的正弦波 幅度精度較高、主瓣較寬、頻率分辨率低、頻譜泄漏大

 

雙音互調(TTIMD)的測量非常巧妙,通過功率合成器將兩個輸入頻率相組合產生互調成份,用于模擬ADC的互調失真。選擇輸入頻率時必須考慮以下條件去優化互調性能:選擇輸入濾波器通帶以內的頻率;如果選擇的兩個輸入頻率非常接近時,還必須選擇正確的窗函數。然而如果頻率靠得太近,功率合成器會模擬二次和三次互調產生的全部互調分量;兩個輸入頻率相差太大時可能需要選用頻率分辨率較低的窗函數。

 

結論

在從高速ADC中捕獲信號并進行分析從而確定數據轉換器的動態性能時,需要考慮許多因素。理解基于FFT測量的基本知識和相關的計算、頻譜泄漏效應,了解如何借助適當的測試設備避免頻譜泄漏,掌握布線技巧就能成功地進行數據采集和分析。

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