电源设计小贴士:理解FFT图

最新更新时间:2012-06-03来源: 21IC关键字:电源设计  FFT图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

您可以通过周期性地收集大量的ADC输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与图1相似的图。该图的频率标度始终为线性,从零到1/2转换器采样频率。

通过将一个100ksps的采样频率应用到一个9.9 kHz模拟输入信号的12位ADC,您可以得到图1中的FFT图。9.9 kHz下的信号便为基本输入信号 (A)。该基本输入信号寄生接近于0 dB。

FFT图中4条规范包括基本输入信号、信噪比、总谐波失真和平均噪声底限。

确定某个ADC电路中噪声大小的一种有效方法是使用信噪比(B)。信噪比(SNR)即信号强度与噪声强度之比。FFT计算的SNR为若干噪声源的组合。可能的噪声源包括ADC量化误差、ADC内部噪声、参考电压噪声、ADC微分非线性误差以及驱动放大器噪声。信噪比(SNR) 的理论极限值等于6.02n+1.76 dB,其中n为转换器比特数。

 

 

图1 该FFT图中12位转换器共有4096个数据集

总谐波失真(C) 对系统中的失真数进行量化。总谐波失真(THD)为谐波分量(寄生信号)强度的均方根(rms)总和与输入信号强度的比。产生自A/D转换器 非线性的寄生信号以输入信号频率(基本频率)的整数倍数形式出现。大多数厂商都在其THD计算中使用最早的7到9谐波分量。

如果A/D转换器 产生了寄生信号,则其有可能具有一些积分非线性误差。此外,寄生信号会来自通过信号源或驱动放大器的输入信号。如果输入信号产生寄生信号,它们很可能与基本频率的频率不相关。如果驱动放大器为罪魁祸首,则其可能具有交叉失真,无法驱动ADC或者受限于带宽。来自电路其他地方的注入噪声(例如:数字时钟源或电源频率等)也可在FFT结果中形成寄生信号。

在转换器数据的 FFT 表示法中,平均噪声底限 (D) 为FFT图中所有bin的方根组合,但不包括输入信号和信号谐波。您应该平衡选择采样数和ADC比特数,从而使噪声底限在所有相关寄生信号以下。考虑到这些因素,理论平均民FFT 噪声底限(dB)等于6.02n+1.76 dB+10 log[(3×M)/(π×ENBW)],其中M为FFT的数据点数,ENBW为窗口函数的等效噪声带宽,而n则为ADC的比特数。12位转换器FFT的合理采样数量为4096。

关键字:电源设计  FFT图 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:理解FFT图

上一篇:ESD保护电路概况及其电路设计
下一篇:从系统角度进行电源管理设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49

51系列单片机为控制单元的数控电源设计
引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1V的精度,输出电压范围0~15V,电流可以达到2A。 系统结构 图1:硬件系统结构图 对选用芯片说明 DAC0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,Iout1和 Iout2之间接一参考电压,VREF输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/WR2=/XFE
[单片机]
51系列单片机为控制单元的数控<font color='red'>电源设计</font>
单片机在电源设计中的应用
电源设计人员经常面临种种互相对立的要求。一方面要缩小体积、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高输出功率。受原理上的限制,模拟电源本身的功能有限,而模拟电源控制器的设计更是越来越复杂。由于这一原因,有些设计人员转向了纯数字电源设计。然而,对于许多设计人员来说,如此快速地转向不熟悉的领域并不容易。比较可行的一种折衷方法是采用传统模拟电源,但增加数字单片机做为前端。 这种设计的优点在于电源本身的控制仍然使用模拟技术来实现。因此电源设计人员不需要从头重新开始全数字设计就可以为现有设计增加新的功能。采用这种方法,设计中仍然使用熟悉的误差放大器、电流检测以及电压检测电路。当然,尽管有些设计单元(如补偿网络)仍然采用分立器件实现,但其
[电源管理]
基于TMS320F2812的超磁致伸缩换能器驱动电源设计
稀土超磁致伸缩换能器是利用超磁致伸缩材料将电磁能转换为机械振动的器件,与目前广泛使用的压电陶瓷换能器相比,具有工作范围广、转换效率高、响应速度快等优点,主要应用在水声、超声和主动振动控制等领域。其中,超磁致伸缩换能器的驱动电源是影响系统工作性能优劣的关键因素。针对电源控制技术的数字化、智能化发展,文中设计了一种基于DSP器件的数字逆变电源,用以驱动超磁敛伸缩换能器正常工作,同时进行谐振频率的自动跟踪。本课题采用的超磁致伸缩换能器主要用于小型超声波清洗机中,其对 驱动电源 主要技术指标要求为:输入交流电乐为220 V,输出频率为15~25 kHz,输出功率为50 W左右。文中首先讨论该驱动电源系统的总体设计,然后分别从硬件电路设计和
[电源管理]
基于TMS320F2812的超磁致伸缩换能器驱动<font color='red'>电源设计</font>
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
摘要:基于专利技术 ,通过设计高频交流电流源和一种特殊的输出变压器,研制了一种用于短路故障限流器中晶闸管驱动的多输出开关电源。给出了主电路拓扑结构,叙述了输出变压器的结构及特点,分析了系统的工作原理,进行了校验电源有效性的仿真,开发了一台样机并成功应用在限流器实验装置中。 关键词:多路输出;高压隔离;驱动电源;短路故障限流器   1    引言     随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短
[电源管理]
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关<font color='red'>电源设计</font>
单片开关电源设计概述及程序流程
1设计概述 自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ、TOPSwitch?FX、TOPSwitch?GX、TinySwitch和TinySwitch?II六大系列近百种型号。它们具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等显著优点,现已成为国际上开发250W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。 单片开关电源不仅在整机电路设计、高频变压器设计、反馈电路、保护电路和关键元器件的选择方面有许多独到之处,而且特别适合用计算机来完成整个开关电源的设计工作,这已成为国际电源领域的一项新技术。由美国PI(PowerIntegrat
[电源管理]
单片开关<font color='red'>电源设计</font>概述及程序流程<font color='red'>图</font>
电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流(2)
  在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士 #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。   我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流(2)
LED照明电源设计的核心难题解析
在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由作用在
[电源管理]
能有效简化电源设计的高压谐振控制器L6598
    摘要: L6598是一款将谐振变换器与600V的高压半桥驱动器集成于同一芯片的控制IC,可取代单端谐振变换器和多芯片解决方案,从而可有效地减少元器件数量,简化高效电源设计。文章介绍了L6598的内部结构、特点、功能、原理及其应用电路。     关键词: 高压谐振控制器  软启动定时  频率设定  自举驱动  保护  L6598 1 概述     ST公司于2000年2月正式推出的高压谐振器L6598是世界首款将谐振变换和600V的高压半桥驱动器集成到同一芯片上的控制IC。它采用BCD(双极-CMOS-DMOS)离线(Off Line)技术制造,干线(Rail)电压值达6
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved