ZHCAF22 February   2025 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2相干采样
  6. 3相干计算
  7. 4非相干采样
  8. 5为什么需要窗口函数
  9. 6常见的 FFT 错误
  10. 7总结
  11. 8参考资料

非相干采样

非相干采样是指模拟输入频率与时钟频率未进行基准锁定。如果使用 图 2-1 所示类似设置,则不需要利用 10MHz 基准连接将两个信号发生器锁定在一起。相反,您可以进行模拟输入频率拖尾。例如,如果需要对 100MHz 模拟输入信号采样,拖尾就意味着可以改用接近 100MHz 的质数频率:99.1235MHz 或 101.1235MHz。拖尾能够确保 ADC 不会每次都在正弦波输入信号的相同采样点采样,而是会沿着信号移动,对多个点采样。

在 FFT 数据采集程序中,可通过 Blackman-Harris 等窗口化选项,确保 FFT 采集在边缘适当分散采样,避免 FFT 采集之间的不连续性。如需了解更多详细信息,可参阅本文后续 节 5 部分。

图 4-1 展示了一个有效的非相干采样 FFT 数据采集。

 使用非相干采样的 ADC12DJ5200RF FFT 图示例图 4-1 使用非相干采样的 ADC12DJ5200RF FFT 图示例

非相干采样能够确保对所有 FFT 点均进行适当拖尾。基波与谐波能量驻留在 FFT 采集的多个频段或点中,可用于进行 SNR 与 SFDR 等测量计算。

图 4-2 是基波频带附近的 FFT 放大图。基波水平相差大约 -3.5dBFS;和参数表左侧所列数值相比,基波电平大致为 -1dBFS。谐波水平也可能有所不同。同样,这是因为 FFT 采集包含来自多个点或频段的数据,并且是该等频段的集体功率总和。在参数表左侧与 图 4-2 中,该数值为 -1dBFS。

 使用非相干采样的 ADC12DJ5200RF 基波频段附近放大 FFT 图示例图 4-2 使用非相干采样的 ADC12DJ5200RF 基波频段附近放大 FFT 图示例