Comment évaluer avec précision les performances d'un convertisseur analogique-numérique

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Caractériser les performances en matière de bruit d'un convertisseur analogique-numérique

Pour caractériser les performances d'un convertisseur analogique-numérique (CAN), il est nécessaire de disposer d'une source de tension stable et à faible bruit afin de garantir une mesure précise du comportement du dispositif. Le montage de test consiste à configurer une source de tension de précision, à la connecter au dispositif testé et à surveiller la stabilité de la tension à l'aide d'un oscilloscope configuré pour des mesures à faible bruit. Des paramètres de mesure tels que la bande passante limite et le bruit RMS (valeur efficace) sont utilisés pour quantifier les fluctuations de tension.

Le processus de caractérisation évalue l'impact du bruit de l'alimentation sur la stabilité de la sortie du convertisseur analogique-numérique (CAN) en comparant les mesures obtenues dans différentes conditions de bruit. Des filtres externes sont mis en place pour réduire le bruit à large bande provenant de la source de tension, ce qui permet d'obtenir des signaux d'entrée plus propres au niveau du CAN. Les mesures ainsi obtenues permettent de constater une amélioration de la stabilité du signal à mesure que le bruit diminue, ce qui facilite une caractérisation précise des performances du CAN dans des conditions d'alimentation contrôlées.

Solution de caractérisation des convertisseurs analogiques-numériques

Une caractérisation précise d'un convertisseur analogique-numérique (ADC) nécessite l'application d'un signal d'entrée stable avec un bruit minimal et l'observation du comportement qui en résulte dans des conditions de mesure contrôlées. La solution intègre une source d'alimentation de précision à faible bruit, des étages de filtrage externes et un oscilloscope configuré pour l'analyse du bruit. Des filtres externes à faible bruit et à très faible bruit réduisent le bruit de l'alimentation électrique de l'ordre du millivolt à celui du microvolt, garantissant ainsi que le signal d'entrée de l'ADC n'est pas altéré par les variations induites par l'alimentation. Le système permet une alimentation et une surveillance haute résolution de la tension et du courant, ainsi qu'une visualisation des formes d'onde dans le domaine temporel. Cela permet aux ingénieurs d'isoler les effets du bruit de l'alimentation électrique et de caractériser avec précision les performances de l'ADC dans différentes conditions de fonctionnement.

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