12b双通道高速A/D转换器AD9238的原理及应用
时间:09-13
来源:互联网
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4.4测试结果
衡量A/D转换器最重要的指标是有效位数和采样频率。
测试有效位数的方法是:由逻辑分析仪采集到每个通道的8192点12 b二进制补码数据,导入计算机中;运用Matlab软件分析其频谱,计算出信噪比和信纳比。然后根据信纳比(SINAD)计算出有效位数,有效位数:
SNOB=(SINAD-1.74)dB/6.02。
其中:SINAD=信号功率/其他频谱成分功率和(包括谐波,不包括直流)。
根据上述方法,对基于AD9238-40 的数据采集电路板进行了测试,在采样频率为40 MS/s和10 MS/s时仅就单个通道进行了测试,得出的结果如图8所示。
从图8的2个频谱图可以看到,在上述两种采样频率下,AD9238-40的信噪比可以达到70 dB以上,有效位数可以达到11 b以上,达到了设计要求。
图8 两种采样频率下的2个频谱图
限于篇幅,仅给出了单个通道的测试结果,有关双通道之间幅相一致性测试、串扰测试等对系统整体影响不大,所以不做详细讨论。
5 结语
本文对双通道高速A/D转换器AD9238的原理和应用做了介绍。可以看到,在双通道或多通道数据采集电路应用中,AD9238是非常有用的。相对于采用单通道A/D转换器的电路来说,AD9238具有功耗低、尺寸小、双通道幅相一致性好等独特的优点,而且AD9238还具有同样优异的SNR和SFDR性能。
衡量A/D转换器最重要的指标是有效位数和采样频率。
测试有效位数的方法是:由逻辑分析仪采集到每个通道的8192点12 b二进制补码数据,导入计算机中;运用Matlab软件分析其频谱,计算出信噪比和信纳比。然后根据信纳比(SINAD)计算出有效位数,有效位数:
SNOB=(SINAD-1.74)dB/6.02。
其中:SINAD=信号功率/其他频谱成分功率和(包括谐波,不包括直流)。
根据上述方法,对基于AD9238-40 的数据采集电路板进行了测试,在采样频率为40 MS/s和10 MS/s时仅就单个通道进行了测试,得出的结果如图8所示。
从图8的2个频谱图可以看到,在上述两种采样频率下,AD9238-40的信噪比可以达到70 dB以上,有效位数可以达到11 b以上,达到了设计要求。
图8 两种采样频率下的2个频谱图
限于篇幅,仅给出了单个通道的测试结果,有关双通道之间幅相一致性测试、串扰测试等对系统整体影响不大,所以不做详细讨论。
5 结语
本文对双通道高速A/D转换器AD9238的原理和应用做了介绍。可以看到,在双通道或多通道数据采集电路应用中,AD9238是非常有用的。相对于采用单通道A/D转换器的电路来说,AD9238具有功耗低、尺寸小、双通道幅相一致性好等独特的优点,而且AD9238还具有同样优异的SNR和SFDR性能。
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