NEST157 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特(Nyquist)規則
  4. 2什麼是流程增益?
  5. 3為什麼選擇頻率規劃?
  6. 4頻率規劃的常見陷阱
  7. 5採用降取進行適當頻率規劃的優點
  8. 6理論示例:進行降取頻率規劃與
  9. 7實際示例:進行降取頻率規劃與
  10. 8結論
  11. 9相關網站

頻率規劃的常見陷阱

儘管有其優點,但頻率方案不當仍可能導致 ADC 性能下降的問題。一個常見的挑戰是奈奎斯特(Nyquist)區域重疊。規劃不當的輸入訊號可能會落在奈奎斯特(Nyquist)區域邊界,導致混疊效應並降低系統性能。為防止發生這種情況,必須將訊號配置在適當頻帶內,以確保奈奎斯特(Nyquist)區域維持頻譜完整性。

時脈突波汙染是另一個常見問題,特別是在使用低品質時脈裝置或時脈分配不佳的系統中。這些經過調變至 ADC 頻譜的雜散訊號可提供已知偏移突波,對敏感應用造成嚴重影響。仔細設計時脈基礎架構,包括使用高品質時脈解決方案,有助於減輕這些影響。另一種可能的方法是在此偏移頻率下以高階頻帶拒斥濾波器對資料進行數位篩選,但若執行方式不正確,所需的訊號都會隨突波一併移除。

要克服的另一個挑戰是如何修正緊密調變的三階互調失真突波。這些突波幾乎都會落在通帶內,並且通常是限制無雜散動態範圍的突波。當降取係數非常高時,這些頻調可能出現在衰減帶內。然而,大多數多頻系統不太可能發生此情況,因為其固有的瞬時頻寬比單頻系統更高,因此無法採用如此大型的降取濾波器。

最後,您必須在頻寬與動態範圍間進行取捨。降取可抑制雜散元件與諧波,但其代價是瞬時頻寬減少。在這些取捨間取得平衡,是為特定應用需求實現最佳性能的關鍵。