我使用 afe5808a 作为接收器、当我发送单个正弦波(+/-)时、ADC 工作正常。
当我开始增加周期数时、ADC 开始发生尖峰、尤其是在较低的输入阻抗下。 这需要很长时间才能恢复(大约几百微秒)。 并会影响后续的发送接收周期。 这使得处理 CFD / PW 数据非常困难、即使是 CFD 损坏之间/损坏后的 BMODE 行、因为恢复时间太长。
PGA 似乎过载和钳位、但它通常只是对信号进行扭曲、从而为任何成像提供稳定性证明。
在 TX/Rx 开关背面的发送期间、信号振幅仅达到约+/-0.8V (1.6pp)
这是在单通道 TX/Rx 上的1个周期(+/-)上查看 ADC 输出
然后在传输放大的3个周期(+-+-+)时查看同一通道
当我示波器线路时、我可以看到输入被拉低非常困难。 尖峰是通过阵列运行活动 TX/Rx 对的发送信号。
这是在 schottkey 二极管和输入去耦电容器之间进行观察。 稳定需要大约200us。 这些压降大约为-300mv
动作帽的背面
输入电容器的背面。
LNA 为24dB、PGA 为30dB、VCAT 为0dB 衰减、PGA 钳位为-2dB、LNA 钳位为1.5。
降低 PGA 增益似乎有所帮助、但仍然不稳定、ADC 输出值中仍然存在较大的间隙、如上所示。 PGA 似乎过载、但更改钳位没有帮助。 通过 VCAT 降低增益有助于降低渗透率、但我会失去渗透率。 我在 CFD 中使用 DIG TGC、无法在声谱线的一半处进行切换、这意味着我卡在不稳定的信号中或没有足够的穿透率。
输入阻抗高达500欧姆有助于但仍然不稳定、并且数据中存在间隙。