您好!
我们将分析具有差分输入的 ADC3101的本底噪声。 我们发现 本底噪声上始终存在空闲音调、不同 ADC3101的峰值频率不同。
当我 对 ADC 应用抖动控制(在第1页、寄存器26上)时 、空闲音调 消失。
我想知道 抖动控制是如何工作的。
为什么添加 抖动控制 (直流偏移+/-15mV)会 将空闲音调推入音频频带之外?
谢谢你。
Angela
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您好!
我们将分析具有差分输入的 ADC3101的本底噪声。 我们发现 本底噪声上始终存在空闲音调、不同 ADC3101的峰值频率不同。
当我 对 ADC 应用抖动控制(在第1页、寄存器26上)时 、空闲音调 消失。
我想知道 抖动控制是如何工作的。
为什么添加 抖动控制 (直流偏移+/-15mV)会 将空闲音调推入音频频带之外?
谢谢你。
Angela
我将尝试给出一些理由。 我不确定它是否令人信服。
Δ-Σ 转换器内有一个1位模数转换器。 它以一个速率 Fs 进行采样并给出一系列1和0。 1和0的排列与输入信号的平均值有关。 例如,如果我们的输入为0V-3.3V,并且我们应用1.65v 0r 0.5*3.3的输入,则输出可能为 like10101010。 这实际上是一个周期为 Fs/2的波形。 L. 这是一个空闲提示音。。。过滤器删除了此标志
如果信号为2.2V 或(2/3)*3.3V ,则输出可能为101101101101。 周期为 FS/3、频率应为 FS/3。这意味着改变直流电压会改变 音调的频率。 由于 VEF 上的噪声、周期性的微小变化 可能会导致 音频通带中的音调分量。
通过调谐器控件添加直流失调电压会改变音调的频率、这会将其移出音频频带。