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電子發燒友網>電子資料下載>模擬數字>ADC驅動器配置方案:如何增加單極性輸入的增益資料下載

ADC驅動器配置方案:如何增加單極性輸入的增益資料下載

2021-04-02 | pdf | 216.24KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

作者:tschmitt,ADI應用工程師 正如該系列的博客所說,ADAQ798x集成ADC驅動器的多種常見且有用的配置方案,如何進行設計,以及需要注意什么。本文將討論如何使用常見的同相配置來讓ADAQ798x與小于ADC輸入范圍(0 V至VREF)的單極性輸入源接口。 同相配置 回憶該系列的博客,ADC轉換0 V和VREF之間的輸入。這意味著ADC驅動器的輸出范圍也必須是0 V到VREF,系統才能利用ADAQ798x提供的全部216個碼。ADAQ798x集成ADC驅動器可提供增益來使幅度較小的信號得到必要的擴大。 這就要用到同相配置。此配置為單極性信號提供增益,提供高輸入阻抗,只需增加兩個電阻。 很多系統設計師已經知道同相配置的工作原理,但我們將結合ADAQ798x予以討論,并了解該配置如何影響系統的關鍵性能參數,包括系統噪聲、信噪比(SNR)和總諧波失真(THD)。 首先,給定應用的輸入范圍和基準電壓,如何選擇電阻Rf和Rg?ADC驅動器輸出端的電壓(vAMP_OUT)為: vAMP_OUT在0 V和VREF之間,Rf和Rg之比很容易根據應用的輸入范圍(vIN )進行計算: 算出Rf和Rg之比后,必須選擇其具體值。這些電阻的“恰當”值取決于應用,并且必須考慮系統噪聲性能與功耗、失真、放大器穩定性的平衡。Rf值越低,則噪聲越低,但從ADC驅動器輸出端吸取的電流會增大(功耗提高)。使用較大Rf值可限制此功耗,但會增加系統噪聲并可能造成不穩定問題。 電阻產生的噪聲量與其阻值成正比。較大電阻會貢獻較多噪聲,并且可能影響系統的本底噪聲和交流性能規格(比如SNR)。系統總噪聲為電路中各噪聲源的和方根,包括電阻、ADC驅動器和ADC本身的噪聲: 其中,vn,system為系統有效值本底噪聲,vn,ADC driver為ADC驅動器電路的總噪聲(包括外部電阻),vn,ADC為ADC本底噪聲規格。 ADAQ7980/ADAQ7988數據手冊(?;?)闡述了如何計算vn,ADC driver(參見噪聲考慮和信號建立);對于5 V基準電壓,算出vn,ADC為44.4 μVRMS。參考電路還說明了如何根據系統總噪聲計算系統的預期SNR(參見系統噪聲分析)。為了簡潔起見,我們不會在這里重復那些計算,但會再舉一個例子。 我們來考慮這樣一種情況:ADAQ7980需要與一個輸出范圍為0 V至2.5 V的傳感器直接接口,采用5 V基準電壓。由于傳感器的輸出幅度等于ADC輸入范圍的一半,所以ADC驅動器的增益應設置為2。這要求Rf等于Rg,但Rf的選擇有一定的靈活性。 首先來看看不同的Rf(和Rg)值對系統本底噪聲和相應的預期SNR有何影響: 可以看到,使用較高的Rf和Rg值時,系統噪聲會提高,SNR會下降。提高增益也會降低SNR性能,因為它會提高ADC驅動器輸入電壓噪聲和Rg貢獻的有效噪聲。下面的曲線顯示了不同增益下實測的SNR和THD(總諧波失真)結果,Rf = 1 kΩ(輸入頻率 = 10 kHz)。 不過,選擇較小電阻的缺點之一是ADC驅動器需要通過反饋網絡輸送更多電流(因而功耗增加)。通過R
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