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分析源電阻引起的ADC系統(tǒng)失真

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2023-02-25 11:41 ? 次閱讀
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用通常建議使用低源阻抗驅(qū)動(dòng)其輸入。本應(yīng)用筆記解釋了在沒有緩沖器的情況下使用高阻抗驅(qū)動(dòng)ADC時(shí)可能產(chǎn)生的影響,例如增益誤差增加和失真。

無窮無盡的數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用筆記指示模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用戶以低源阻抗驅(qū)動(dòng)ADC。然而,這些指令通常不會(huì)告訴我們?nèi)绻皇褂玫妥杩箷?huì)發(fā)生什么,以及它對(duì)電路性能的影響。本文解釋了模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入端高源電阻引起的失真來源背后的原理和技術(shù)。

通過查看下面的圖1中的簡單電路,我們可以開始了解高源阻抗效應(yīng)的問題。它滿足了使用簡單的分壓器將±10V信號(hào)縮放至0至5V ADC輸入的常見需求。

poYBAGP5g3CAD4_3AAAG5cpAkEw843.gif

圖1.使用簡單的分壓器調(diào)整ADC輸入。

對(duì)于本電路,進(jìn)入ADC的有效驅(qū)動(dòng)阻抗是戴維寧等效阻抗,回頭看分壓器,等于分壓電阻的并聯(lián)組合。這種有限的輸入電阻充當(dāng)分壓器,ADC的輸入阻抗導(dǎo)致低頻增益誤差,如圖2所示。

pYYBAGP5g3GASvv7AAAG0lqaL8o972.gif

圖2.有限輸入阻抗引起的誤差電流和電壓。

除了增益誤差之外,這種有限的輸入電阻還會(huì)引起另外兩個(gè)問題。第一個(gè)是建立時(shí)間誤差。這是由于采樣電容只允許在采樣周期的一部分(稱為采集周期)內(nèi)充電。在此采集期間,由于輸入電阻和輸入采樣電容產(chǎn)生的額外時(shí)間常數(shù),建立時(shí)間將增加。該誤差可以通過使用以下公式在采集時(shí)間段內(nèi)使用輸入電容和源阻抗查看RC時(shí)間常數(shù)的建立來估計(jì):

沉降比 = 1-e-(收購/遙控)

這主要是線性誤差,但可能有一些非線性分量。

第二個(gè)誤差有時(shí)比上面討論的增益誤差更嚴(yán)重,是失真。這種失真的原因可以通過認(rèn)識(shí)到ADC的輸入電阻和輸入電容產(chǎn)生具有頻率相關(guān)增益誤差的低通濾波器來理解。失真是由于電容器的正常電壓相關(guān)特性而發(fā)生的,這意味著電容會(huì)隨著施加的電壓而變化。這種特性在半導(dǎo)體工藝技術(shù)中更為明顯。

描述電壓曲線一個(gè)區(qū)域這種變化的公式為:

C = C0× ( 1 + K × V- ),

其中

C0是標(biāo)稱電容,V是電容兩端的電壓,

K是半導(dǎo)體工藝和設(shè)計(jì)依賴常數(shù)。

該電容的典型曲線圖如圖3所示。

poYBAGP5g3KAI6-bAAAFjVuXIxg917.gif

圖3.電容器隨施加電壓的變化。

回到圖2,這種電壓相關(guān)的電容導(dǎo)致電容充電所需的電流隨電壓(除頻率外)而變化。該電流通過ADC驅(qū)動(dòng)阻抗,產(chǎn)生壓降誤差,該誤差再次隨電壓變化。如果該誤差與電壓無關(guān),則會(huì)產(chǎn)生線性誤差,如上所述。但是,由于它與電壓有關(guān),因此會(huì)產(chǎn)生非線性誤差。對(duì)于正弦波,此錯(cuò)誤包含諧波。而且,由于該誤差源于電流對(duì)電容充電,因此在直流時(shí)不存在該誤差,并且隨頻率成比例地變大。

對(duì)于一個(gè)ADC,這種誤差的一個(gè)數(shù)量級(jí)的例子是,在500kHz輸入頻率、1kΩ源阻抗和滿量程輸入電壓下,產(chǎn)生70dB的THD。該失真分量將隨阻抗和頻率近似線性變化。例如,輸入頻率和源阻抗組合(5MHz,1kΩ)和(500kHz,10kΩ)將差10倍或20dB,產(chǎn)生50dB的THD。請注意,由于這種效應(yīng)高度依賴于設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體工藝,因此不同的ADC可能具有完全不同的數(shù)字。因此,這些數(shù)字不應(yīng)應(yīng)用于任何設(shè)計(jì)。

沒有簡單的方法可以確定這對(duì)您的電路有多大問題,因?yàn)?a href="http://www.www27dydycom.cn/v/tag/8112/" target="_blank">半導(dǎo)體制造商沒有指定電壓相關(guān)輸入電容等參數(shù)。最好的建議是遵循制造商的建議,了解滿足所述性能所需的輸入電阻的最大尺寸。始終以盡可能低的阻抗驅(qū)動(dòng)ADC的輸入始終是一種很好的做法。

更好的解決方案是使用在IC上集成上述電阻分壓器的IC產(chǎn)品。對(duì)于這些產(chǎn)品,IC設(shè)計(jì)工程師已考慮和/或補(bǔ)償源阻抗的影響,以確保器件符合其失真規(guī)格。

MAX1159、MAX1189、MAX1132-35和MAX1142-45等經(jīng)過預(yù)先設(shè)計(jì)的器件可將較高輸入電壓轉(zhuǎn)換為內(nèi)部較低電壓。這些轉(zhuǎn)換器具有各種電源電壓、輸入電壓和分辨率(#位),如下表1所示。

部分 輸入電壓范圍 軟件
可選
輸入范圍
電源軌 分辨率 采樣率
接口
最大 1132 0 ..12V, ±12V 是的 5V 16 200 SPI- 串行
最大 1133 0 ..4V, ±4V 是的 5V 16 200 SPI- 串行
最大 1134 0 ..6V, ± 6V 是的 3.3V 16 150 SPI- 串行
最大 1135 0 ..2V, ± 2V 是的 3.3V 16 150 SPI- 串行
最大 1142 0 ..12V, ±12V 是的 5V 14 200 SPI- 串行
最大 1143 0 ..4V, ±4V 是的 5V 14 200 SPI- 串行
最大 1144 0 ..6V, ± 6V 是的 3.3V 14 150 SPI- 串行
最大 1145 0 ..2V, ± 2V 是的 3.3V 14 150 SPI- 串行
最大 1157 0 ..10 5V,2.7..5.25 輸出 14 135 SPI – 串行
最大 1159 ± 10V 5V,2.7..5.25 輸出 14 135 SPI – 串行
最大 1175 ± 5V 5V,2.7..5.25 輸出 14 135 SPI – 串行
最大 1179 ±5V 5V,2.7..5.25 輸出 16 135 SPI – 串行
最大 1187 0 ..10 5V,2.7..5.25 輸出 16 135 SPI – 串行
最大 1189 ± 10V 5V,2.7..5.25 輸出 16 135 SPI – 串行
MAX1270 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 110 SPI – 串行
MAX1271 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 110 SPI- 串行
MAX127 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 8 I2C – 串行
MAX128 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 8 I2C – 串行
最大 196, 最大 197 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 100 平行
最大 198, 最大 199 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 100 平行

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