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积分频率范围上限应采样频率2倍与放大器电压噪声一样

发布时间:2022/5/20 22:18:55 访问次数:274

随着电子技术的发展,电子产品已广泛应用于各个领域。任何电子产品都是由各个电子元器件组成的。电子元器件是电子产品的基础,因此在学习电子线路的制作方法之前,首先应对电子元器件有一定的了解和认识。最常用的电子元器件是电阻、电容、电感、二极管和三极管等

电阻器简称电阻,是组成电子电路必不可少的元器件。在电路中,电阻器主要用作分压、分流和负载等。在电路图巾,电阻器用字母“R”表示,其电路符号

电阻器的电路符号,电阻的标称阻值和允许误差,电阻上表示的阻值就是电阻的标称阻值。电阻阻值的单位为欧姆(Ω),倍率单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等。标称值都应符合数值乘以10NΩ,其中N为整数。


精确时标系统(PTSS)将多款新时标产品整合为一个交钥匙解决方案,可在单个机架上使用,并由高于最严格要求的完整工厂验收测试(FAT)提供保证。

相位噪声曲线有些类似于放大器的输入电压噪声频谱密度。与放大器电压噪声一样,最好在振荡器中使用1/f低转折频率。振荡器通常用相位噪声来描述性能,但为了将相位噪声与ADC的性能关联起来,必须将相位噪声转换为抖动。

现代ADC应用关联起来,选择100MHz的振荡器频率(采样频率)以便于讨论,相位噪声曲线由多条线段拟合而成,各线段的端点由数据点定义。

根据相位噪声计算抖动,计算等量rms抖动时,第一步是获取目标频率范围中的积分相位噪声功率,即曲线区域A。

振荡器与ADC输入端之间无滤波,则积分频率范围的上限应为采样频率的2倍,这近似于ADC采样时钟输入的带宽。积分频率范围下限的选择也需要一定的斟酌。

偏移频率小于10Hz时的振荡器特性,不过这在计算中已经能够得出足够精度的结果。如果提供了100Hz时的特性,则选择100Hz作为积分频率下限是合理的。否则,可以使用1kHz或10kHz数据点。


随着电子技术的发展,电子产品已广泛应用于各个领域。任何电子产品都是由各个电子元器件组成的。电子元器件是电子产品的基础,因此在学习电子线路的制作方法之前,首先应对电子元器件有一定的了解和认识。最常用的电子元器件是电阻、电容、电感、二极管和三极管等

电阻器简称电阻,是组成电子电路必不可少的元器件。在电路中,电阻器主要用作分压、分流和负载等。在电路图巾,电阻器用字母“R”表示,其电路符号

电阻器的电路符号,电阻的标称阻值和允许误差,电阻上表示的阻值就是电阻的标称阻值。电阻阻值的单位为欧姆(Ω),倍率单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等。标称值都应符合数值乘以10NΩ,其中N为整数。


精确时标系统(PTSS)将多款新时标产品整合为一个交钥匙解决方案,可在单个机架上使用,并由高于最严格要求的完整工厂验收测试(FAT)提供保证。

相位噪声曲线有些类似于放大器的输入电压噪声频谱密度。与放大器电压噪声一样,最好在振荡器中使用1/f低转折频率。振荡器通常用相位噪声来描述性能,但为了将相位噪声与ADC的性能关联起来,必须将相位噪声转换为抖动。

现代ADC应用关联起来,选择100MHz的振荡器频率(采样频率)以便于讨论,相位噪声曲线由多条线段拟合而成,各线段的端点由数据点定义。

根据相位噪声计算抖动,计算等量rms抖动时,第一步是获取目标频率范围中的积分相位噪声功率,即曲线区域A。

振荡器与ADC输入端之间无滤波,则积分频率范围的上限应为采样频率的2倍,这近似于ADC采样时钟输入的带宽。积分频率范围下限的选择也需要一定的斟酌。

偏移频率小于10Hz时的振荡器特性,不过这在计算中已经能够得出足够精度的结果。如果提供了100Hz时的特性,则选择100Hz作为积分频率下限是合理的。否则,可以使用1kHz或10kHz数据点。


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