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2018年4月13日 (金)

AD797 60db Amplifier_4(測定)

ケーシングを終えたので測定してみました。

周波数特性はAnalog DiscoveryのNetwork Analyzerで測定しました。
WaveGenの出力は1Vに設定しアンプの入力に60db ATTを挿入しトータルゲイン0dbでの測定です。
ATTは30dbを2個使用しています。

20180413_184615

帯域は1mV入力で1.43MHz-3dbでした。

20180413_184937

出力ノイズの測定は10Hzから10KHzの帯域で行いました。
Window(窓関数)はFlat Topに設定しTypeはLinear RMS Average 1000としました。
グラフは下から入力短絡、50Ω終端、100Ω終端です。
収集した状態では出力雑音電圧密度(nV√Hz)ではありません。
Spectrumモードに使用されているAnalog DiscoveryのFFTでは
サンプリング周波数と窓関数によって等価雑音帯域幅が決定されます。
Resolutionはストップ周波数をBINsで割った値になります。
**
ENBW(Normalized Equivalent Nise Band Width) は正規化等価雑音帯域幅です。
Resolution x ENBW = RBW でこのRBWが等価雑音帯域幅になります。
View-Measurement-Add-ConstantからMeasurments MENUに表示させます。
RBWが同じ値であればデータは同じ条件下にあり直接の比較が可能ということになります。

20180413_190443

上記データをエクセルへエクスポートしてRBWの平方根で割ると1Hzに換算できます。
結果は下図のようになりました。
AD797は0.9nV√Hz(typ.) です。
50Ωの熱雑音は0.89nV√Hzですのでそれが測定できているということは
わずかながらAD797のノイズが少なかったということになると思います。
↑間違った解釈をしてしまいました。
AD797のゲイン設定抵抗は10Ωで熱雑音は0.407nV√Hzになります。
60db Ampの入力換算雑音電圧は二乗和平方根から0.988nV√Hzになります。
50Ωの熱雑音は0.89nV√Hzで
これとAD797 Ampの入力換算雑音電圧との二乗和平方根は1.33nV√Hzとなります。
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さらに Analog Discovery2の雑音電圧が
二乗和平方根で加算された結果が下記グラフになりると思います。
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確認をかねて100KHz(-60db/dec.)のLPFを介してUA-1Sで測定したら0.29uVrmsでした。
100KHzの平方根は等価雑音帯域幅になりますので0.29/316=0.9177nV√Hzになります。
これにLPFの係数1.05を乗じた結果は0.963nV√Hz、計算値は0.988nV√Hzでした。

20180413_185917

AD797 60db Ampのヒストグラム。

20180413_223331

***************AD797 60db Amplifier仕様***************
入力形式:不平衡
入力インピーダンス:100KΩ
等価入力換算雑音:1nV√Hz(入力短絡時)
利得:40db、60db
周波数帯域:1MHz−3db
出力形式:不平衡
出力インピーダンス:約50Ω
出力電圧:+/-10Vp-p(外部+/-15V電源仕様時)
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*******************頒布のご案内**************************
AD797 60db Amplifierのブランク基板を頒布希望の方は
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数量、住所、氏名、電話番号を明記してお申し込みください。
価格は1,000円/1枚+郵送料(82円)でお願いいたします。
注文メールを頂戴次第、PayPalから支払い案内が届きますのでお手続きをお願いします。
入金を確認次第速やかに発送いたしますのでよろしくお願いいたします。
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 FlatTopとRectanglaurの比較は削除しました(2018・4.14)
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一晩経過したヒストグラムです。     横軸 : 30uV/div.
60uVはDC Servoのオフセット電圧になります。

20180414_065909

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