使用双通道同步采样ADC和一些简单的平均技术,转换器的SNR可以提高3dB。
第 1 步。使用对称输入网络,使用ADC的两个通道收集数据,如图1所示。
图1.LTC6409 驱动双通道 LTC2185
本示例使用 LTC2185 ADC 和 LTC6409 放大器。放大器前有单端10MHz低通滤波器(LPF),放大器后有一个简单的LPF。R1和R2由同一信号源驱动。
第 2 步。在 FPGA 中收集数据。由于像LTC2185这样的双通道ADC同时采样,因此两个通道将在数字域中对齐,并且可以轻松操作。
第 3 步。对数字域中的两个通道求和。由于这些信号是同时采样的,因此可以在数字域中逐点对数据求和。
下面是一个示例:
表 1.来自双通道ADC的数据
一旦对这些数据点求和,就可以对应用进行剩余的数字信号处理。结果将是信噪比提高3dB。
结果:
分别来自两个通道的FFT数据:
图2.分别来自两个通道的FFT数据
求和后的FFT数据:
图3.求和后的FFT数据
为什么会这样?
这种技术是可能的,因为当相干信号(具有相同相位、频率和幅度特性的信号)相加时,它们以电压相加。但是,相位、频率和幅度与相位、频率和幅度无关的随机信号(如噪声)仅以功率求和。因此,求和后目标信号将增加6dB,求和后噪声仅增加3dB。这将使SNR净增加3dB。实际上,两个通道之间会有一些共享的抖动,这些抖动是相干的,因此实际SNR增益略小于3dB。
审核编辑:郭婷
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