Articulo de referencia

Rango dinámico libre de espurios

El rango dinámico libre de espurios ( SFDR , por sus siglas en inglés) es la relación entre la intensidad de la señal fundamental y la del tono espurio más fuerte en la salida. ...

El rango dinámico libre de espurios ( SFDR , por sus siglas en inglés) es la relación entre la intensidad de la señal fundamental y la del tono espurio más fuerte en la salida. También se define como una medida utilizada para especificar convertidores analógico-digitales y digital-analógicos (ADC y DAC, respectivamente) y receptores de radio.

El SFDR se define como la relación entre el valor RMS de la onda portadora (componente de señal máxima) en la entrada del ADC o la salida del DAC y el valor RMS del siguiente componente de ruido o distorsión armónica más grande (que se denomina " espurio " o " espurio ") en su salida. El SFDR se suele medir en dBc (es decir, con respecto a la amplitud de la señal portadora ) o en dBFS (es decir, con respecto al rango de escala completa del ADC ). Dependiendo de las condiciones de prueba, el SFDR se observa dentro de una ventana de frecuencia predefinida o desde CC hasta la frecuencia de Nyquist del convertidor (ADC o DAC). [ 1 ]

En el caso de una aplicación de receptor de radio, la definición es ligeramente diferente. La referencia es el nivel mínimo de señal detectable en la entrada del receptor, que se puede calcular a partir del factor de ruido y el ancho de banda de la señal de entrada del receptor o del sistema. La diferencia entre este valor y el nivel de entrada que produce productos de distorsión iguales al mínimo de señal detectable referido a la entrada del sistema es el SFDR del sistema. Sin embargo, este procedimiento es principalmente fiable para convertidores analógico-digitales ( ADC) . En sistemas de radiofrecuencia (RF) , donde las señales espurias de salida son una función no lineal de la potencia de entrada, se requiere una medición más precisa para tener en cuenta esta no linealidad en la potencia.

DRF(dB)=23(PAG3norte0){\displaystyle DR_{f}(dB)={\tfrac {2}{3}}(P_{3}-N_{0})}[ 2 ]

DóndePAG3{\displaystyle P_{3}}es el punto de intersección de tercer orden ynorte0{\displaystyle N_{0}}es el nivel de ruido del componente, expresado en dB o dBm.

Referencias

  1. Walt Kester, MT-003: Entienda SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N y SFDR para no perderse en el ruido de fondo , Analog Devices , consultado el 26 de julio de 2011.
  2. Pozar, David M. (2001). Diseño de microondas y radiofrecuencia de sistemas inalámbricos . Wiley. págs.  103, 104. ISBN 9780471322825.

Véase también