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        A→D 轉換器的保真度測試檢驗純度

        作者:JimWilliams GuyHoover 時間:2013-07-01 來源:電子產品世界 收藏

          引言

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/146995.htm

          對正弦波進行精確數字化的能力是高分辨率 A→D 轉換器保真度的一項敏感度測試。該測試需要一個具接近 1ppm 殘留失真分量的正弦波發生器。此外,還需要一個基于計算機的 A→D 輸出監視器,用于讀取和顯示轉換器輸出頻譜成分。若想以合理的成本和復雜程度來實施此項測試,就必需進行其元件的設計并在使用之前完成性能驗證。

          概要

          圖 1 給出了系統的示意圖。一個低失真通過一個放大器來驅動 A→D。A→D 輸出接口對轉換器輸出進行格式化,并與負責執行頻譜分析軟件和顯示結果數據的計算機進行通信。  

         

          電路

          是系統中難度最大的電路設計部分。為了對 18 位 A→D 進行有意義的測試,振蕩器的不純度必須超低,而且這些特性必須采用獨立的方法加以驗證。圖 2 基本上是一款“全反相”2kHz 維氏 (Wien) 電橋設計 (A1-A2),其在哈佛大學 Winfield Hill 所做研究工作的基礎上進行。原始設計的 J-FET 增益控制被一個 驅動的 CdS 光電管隔離器所替代,從而消除了由 J-FET 電導率調制引起的誤差,同時也就不必為最大限度地減少這些誤差而進行微調。限帶的 A3 負責接收 A2 輸出和 DC 失調偏置,并通過一個 2.6kHz 濾波器提供輸出以驅動 A→D 輸入放大器。用于 A1-A2 振蕩器的自動增益控制 (AGC) 信號由負責給整流器 A5-A6 饋電的 AC 耦合 A4 從電路輸出 (“AGC 檢測”) 獲取。A6 的 DC 輸出表示電路輸出正弦波的 AC 幅度。利用終接至 AGC 放大器 A7 的電流求和電阻器來使該數值與 LT®1029 基準保持平衡。驅動 Q1 的 A7 通過設定 電流 (因而還包括 CdS 光電管電阻) 來閉合增益控制環路,從而穩定振蕩器輸出的幅度。盡管這會衰減 A3 和輸出濾波器的帶限響應,但從電路的輸出獲得增益控制反饋信息可保持輸出幅度。另外,它還對 A7 環路閉合動態特性提出了要求。確切地說,A3 的頻帶限制與輸出濾波器 A6 的滯后及紋波抑制組件 (在 Q1 的基極中) 相組合,可產生顯著的相位延遲。A7 上的一個 1μF 主極點和一個 RC 零點一起提供了該延遲,從而實現了穩定的環路補償。這種方法用簡單的 RC 滾降濾波器取代了嚴密調諧的高階輸出濾波器,從而在保持輸出幅度的同時最大限度地降低了失真1。  

         
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