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電路設(shè)計(jì)噪聲系數(shù)測(cè)量

技術(shù)專題

電路設(shè)計(jì)噪聲系數(shù)測(cè)量


對(duì)于某些設(shè)計(jì)人員而言,外部噪聲和固有噪聲可能是事后才想到的,但是兩個(gè)源都會(huì)使信號(hào)質(zhì)量下降到系統(tǒng)故障的地步。在高速系統(tǒng),高頻模擬系統(tǒng)或混合信號(hào)系統(tǒng)中工作會(huì)導(dǎo)致易受不同形式噪聲的影響。數(shù)字系統(tǒng)相對(duì)不受與輻射EMI /串?dāng)_無(wú)關(guān)的固有噪聲源的干擾,但是如果噪聲太強(qiáng),則模擬和混合信號(hào)系統(tǒng)可能會(huì)失效。

作為設(shè)計(jì)師,您如何處理噪聲,如何量化系統(tǒng)中的噪聲?關(guān)鍵是通過(guò)噪聲系數(shù)測(cè)量,這需要直接從感興趣的組件中收集。應(yīng)該使用一些基本技術(shù)來(lái)收集噪聲系數(shù)測(cè)量值,然后可以使用這些技術(shù)為系統(tǒng)進(jìn)行一些智能過(guò)濾,放大和信號(hào)處理選擇。

一旦確定了噪聲過(guò)多的有害組件或信號(hào)源,就該對(duì)原理圖和/或布局進(jìn)行更改了。使用正確的電路設(shè)計(jì)工具和PCB布局工具集,您可以輕松地使用新組件修改系統(tǒng),以為信號(hào)產(chǎn)生更高的信噪比(SNR)值。看看我們的噪聲系數(shù)測(cè)量指南,可以更好地了解它們與電路設(shè)計(jì)和PCB布局的關(guān)系。

盡管從概念上講噪聲很容易理解,但是正確測(cè)量噪聲需要了解一些有關(guān)噪聲的知識(shí)。這是因?yàn)椴煌愋偷脑肼暠憩F(xiàn)出不同的時(shí)間和頻譜行為。例如,隨機(jī)寬帶噪聲需要寬帶測(cè)量才能獲得噪聲功率密度的準(zhǔn)確測(cè)量。相反,由于來(lái)自不同組件的串?dāng)_或EMI,電路中可能會(huì)接收到噪聲,這需要在狹窄的頻率范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。

通常,您可以在具有多個(gè)端口(輸入和輸出)的任何電子系統(tǒng)上進(jìn)行噪聲系數(shù)測(cè)量。示例包括單個(gè)組件,多個(gè)組件的電路或在PCB上布置多個(gè)電路的整個(gè)系統(tǒng)。各個(gè)無(wú)源元件(例如電阻器和電容器)和有源器件可以用作DUT,以進(jìn)行噪聲系數(shù)測(cè)量。只要該設(shè)備至少具有一個(gè)輸入和輸出,就可以用于噪聲系數(shù)測(cè)量。

下圖顯示了一般的噪聲測(cè)量圖。請(qǐng)注意,此圖顯示了2端口設(shè)備(1個(gè)輸入和1個(gè)輸出)的典型設(shè)置。此外,DUT通常放置在法拉第籠中,以將其與外部輻射EMI隔離。多個(gè)端口設(shè)備也可以使用此設(shè)置進(jìn)行測(cè)試;在運(yùn)行期間,耦合器階躍將連接到負(fù)載,開路(NC)或短路(接地),以根據(jù)需要模擬輸入上不同類型的端接。

噪聲系數(shù)測(cè)量的典型設(shè)置。

此測(cè)量的目的是檢查DUT如何產(chǎn)生自己的噪聲,該噪聲會(huì)疊加在分析儀產(chǎn)生的噪聲上。典型的噪聲系數(shù)測(cè)量需要先對(duì)分析儀進(jìn)行校準(zhǔn),以解決分析儀產(chǎn)生的噪聲,然后再檢查DUT如何為測(cè)量增加額外的噪聲。另一種噪聲系數(shù)測(cè)量技術(shù)是在噪聲源和DUT之間使用網(wǎng)絡(luò)分析儀,這需要它自己的測(cè)量技術(shù)。

當(dāng)來(lái)自噪聲源的噪聲通過(guò)DUT時(shí),通過(guò)測(cè)量DUT輸入(沒有DUT時(shí))的SNR值和DUT輸出(帶有DUT)時(shí)的SNR來(lái)計(jì)算噪聲系數(shù)。然后可以使用以下公式計(jì)算以dB為單位的噪聲系數(shù)(NF):

噪聲系數(shù)公式。

NF值越接近0 dB,產(chǎn)生的噪聲越少。所有組件都會(huì)在不同的頻率上產(chǎn)生一些噪聲,這些噪聲會(huì)疊加在來(lái)自噪聲源的噪聲上。這里的關(guān)鍵是正確量化噪聲,以便可以從測(cè)量結(jié)果確定噪聲系數(shù),并將其與系統(tǒng)規(guī)格進(jìn)行比較。這需要考慮不同的噪聲源,并嘗試確定噪聲系數(shù)測(cè)量中何時(shí)存在噪聲源。

系統(tǒng)中的噪聲源

電子系統(tǒng)中的噪聲有兩種主要類型:隨機(jī)噪聲和確定性噪聲。由于構(gòu)成電流的電子的量子性質(zhì),隨機(jī)噪聲源包含遵循隨機(jī)過(guò)程的所有事物。確定性噪聲源(例如,傳導(dǎo)和輻射EMI)更易于測(cè)量,并且如果它們傳播到輸出,則可以包含在噪聲系數(shù)測(cè)量中。

請(qǐng)注意,EMI不必來(lái)自設(shè)備的外部,但它可以作為串?dāng)_,傳導(dǎo)性EMI或封裝內(nèi)的輻射EMI傳遞到DUT內(nèi)部的輸出。噪聲系數(shù)測(cè)量和仿真的目標(biāo)是檢查噪聲通過(guò)DUT時(shí)SNR值如何變化,以及噪聲如何疊加在輸出信號(hào)上。

隨機(jī)噪聲源

純電阻DUT的噪聲分布在整個(gè)頻域上均勻分布。但是,實(shí)際的DUT及其制造所用的組件并非純粹是電阻性的。因此,RMS噪聲電平可能是頻率的復(fù)雜函數(shù)。盡管可以通過(guò)使用系統(tǒng)中具有較低電阻的組件來(lái)降低熱噪聲電壓,但始終會(huì)存在熱噪聲并且無(wú)法消除。使用電抗組件是一個(gè)更復(fù)雜的問題,因?yàn)橄到y(tǒng)中產(chǎn)生的寬帶噪聲將是頻率的函數(shù)。

確定性噪聲源

DUT的輸出中也可能存在各種確定性噪聲源,這些噪聲源將在噪聲系數(shù)測(cè)量期間捕獲。這些確定性噪聲源通常是窄帶(在單個(gè)頻率上),或者它們分散在多個(gè)諧波中。通過(guò)在頻域中查看從DUT測(cè)得的輸出信號(hào),可以從噪聲系數(shù)測(cè)量中識(shí)別出明顯的噪聲源。確定性噪聲包括來(lái)自不同電路模塊的EMI,它們以傳導(dǎo)噪聲的形式到達(dá)輸出。

然后可以使用電路仿真套件將這兩個(gè)噪聲源與所需的波形和噪聲系數(shù)測(cè)量值進(jìn)行比較。原理圖編輯器中將內(nèi)置用于電路仿真和分析的最佳工具,以便您可以快速識(shí)別可能的設(shè)計(jì)更改。

電路仿真和設(shè)計(jì)工具

一旦完成了噪聲系數(shù)測(cè)量并確定了在系統(tǒng)輸出中看到的潛在噪聲源,就可以修改電路原理圖,以便消除噪聲源了。噪聲永遠(yuǎn)無(wú)法完全消除,但是可以通過(guò)多種方法降低噪聲。要確定哪種方法適合降低系統(tǒng)中的噪聲,需要考慮各種隨機(jī)噪聲源,并分別進(jìn)行處理。

隨機(jī)噪聲的頻域與時(shí)域仿真

修改原理圖后,您可以執(zhí)行一些仿真來(lái)檢查不同頻率的噪聲如何在DUT的輸出端出現(xiàn)。查看頻域中的輸出信號(hào)可為您提供檢查衰減和放大所需的數(shù)據(jù)。對(duì)于線性DUT,可以構(gòu)造一個(gè)傳遞函數(shù),該函數(shù)將告訴您不同的噪聲分量在通過(guò)線性DUT時(shí)如何衰減或放大。掃頻是用于檢查窄帶和寬帶噪聲將如何通過(guò)DUT傳播并出現(xiàn)在輸出中的主要工具。

由于隨機(jī)噪聲是在時(shí)域中生成的,因此您可以檢查傅立葉變換如何在頻域中創(chuàng)建噪聲。將噪聲波形的傅立葉頻譜乘以傳遞函數(shù)后,即可測(cè)量系統(tǒng)中的本底噪聲。該本底噪聲加上所需信號(hào)的傅立葉頻譜給出了一個(gè)新頻譜,該頻譜顯示了DUT的輸出,從中可以確定輸出SNR值。如果愿意,可以使用傅立葉逆變換將輸出的噪聲信號(hào)轉(zhuǎn)換回時(shí)域。

模擬確定性噪聲

雖然不能直接在SPICE封裝中模擬發(fā)射的輻射,但是可以模擬在不同電路模塊中接收到的信號(hào)如何在DUT的輸出端產(chǎn)生噪聲。在仿真過(guò)程中,您可以將理想信號(hào)與頻域中的噪聲信號(hào)進(jìn)行比較,還可以提取SNR值。然后,您可以將其與噪聲系數(shù)測(cè)量值進(jìn)行比較,以確定哪些類型的噪聲可能在輸出上產(chǎn)生過(guò)多的噪聲。在電路仿真中,可以使用類似的策略來(lái)檢查EMIEMC。

簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)更改(例如輸入或輸出處的EMI濾波器電路)可能有助于減少特定頻率下的過(guò)多確定性噪聲。使用具有不同阻抗值的組件可以減少系統(tǒng)中的熱噪聲。無(wú)法在SPICE軟件包中直接模擬系統(tǒng)中的其他物理過(guò)程,因此需要從測(cè)量中進(jìn)行分析。示例包括1 / f噪聲,布朗噪聲和散粒噪聲。一旦確定了測(cè)量和模擬的噪聲源,就可以使用Cadence的設(shè)計(jì)工具根據(jù)需要修改系統(tǒng)。

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