电路功能与优势
图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250 kSPS、8通道数据采集系统,可对±10 V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500 V rms隔离,整个电路采用隔离式PWM控制5 V单电源供电。
图1. 16位、250 KSPS、8通道数据采集系统(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
电路描述
此电路配合 16位、8通道、250 kSPS PulSAR ADC AD7689 和两个低成本精密四通道运算放大器 AD8608 使用,在数据采集系统内提供所有信号调理和数字化功能。另外仅需要AD8605运算放大器,用于缓冲AD7689的基准电压。
AD8605 和AD8608分别是低成本单通道和四通道轨到轨输入和输出CMOS放大器。AD8608可对±10 V输入信号进行反转、电平转换和衰减,以便匹配ADC的输入范围,当使用+4.096 V基准电压源和+5 V单电源时,输入范围为0 V至+4.096 V。
AD8605用作外部基准电压缓冲器,为电平转换提供足够的驱动能力。AD8605和AD8608具有极低的失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽,因此适合各种应用。AD8608的低电流和电压噪声可确保电阻噪声是高输入阻抗输出噪声的主要因素。本电路中的输入阻抗(等于R1)为50 kΩ。
16位、8通道、250 kSPS PulSAR ADC AD7689内置多通道低功耗数据采集系统所需的所有元件。它包括一个16位SAR ADC、一个8通道低串扰多路复用器、一个低漂移基准电压源和缓冲器、一个温度传感器、一个可选单极点滤波器和一个通道序列器。序列器可用于连续扫描通道,且不需要微控制器或FPGA来控制通道开关。AD7689采用20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP小尺寸封装,因此成本和印刷电路板(PCB)面积降至最低。工作温度范围为−40°C至+85°C。5 V电源、250 kSPS时的功耗为12.5 mW(典型值)。
模拟前端设计
在过程控制和工业自动化系统中,典型的信号电平最高可达±10 V。图1电路使用具有衰减和电平转换功能的反相放大器,将±10 V信号转换为适合ADC范围的信号。
电路公式如下:
前端信号增益(−R2/R1)设置为−0.2,使得到达ADC的信号范围为4 V峰峰值。这与0 V至4.096 V的输入范围(等于基准电压VREF)相适合。
对于O V输入信号,运算放大器的输出应位于中间电平或0.5 VREF。
把公式1代入公式2,得到
运算放大器输入端的共模电压通过下式计算:
For R3/R4 = 1.4 且 VREF = 4.096 V时,运算放大器的共模电压为1.7 V。
每个AD8608内有四个放大器,四个同相输入短接在一起并连接到电阻分压器R3/R4。第二个分压器用于第二个AD8608。要消除运算放大器输入偏置电流,
电路输入阻抗为R1,理想情况下应较高。不过,电阻热噪声与电阻平方根成正比,因此系统噪声性能随该电阻值增加而下降。要决定最佳值,需要对噪声进行简单分析。
根据奈奎斯特准则,最大信号频率成分应小于最大采样速率的一半。AD7689 250 kSPS采样速率产生125 kHz的奈奎斯特频率。为了将此带宽内的信号衰减降至最低,前端的−3 dB截止频率被设计为奈奎斯特频率的大约12倍或1.5 MHz。
此电路的噪声模型如图2所示。本电路中有三种噪声源:电阻噪声、放大器电压噪声和放大器电流噪声。每个噪声源的均方根值如表1所示。有关运算放大器噪声的详情,请参见应用笔记 AN-358和教程 MT-047、 MT-048和 MT-049。
图2. AD8608反相配置的噪声模型
在目标带宽内,ADC之前的总均方根噪声应小于0.5 LSB,以便ADC可对输入信号进行正确数字转换。
电阻噪声可通过下式计算:
其中R单位为Ω。
使用图1所示电阻值和1.5 MHz带宽时的噪声性能总结在表1中。
这些不相关噪声电压以“方和根”形式相加;因此1.5 MHz带宽内的总运算放大器输出均方根噪声约为21.3 μV。对于4.096 V基准电压,16位LSB为62.5 μV。21.3 μV的均方根噪声小于0.5 LSB,所以图1所示电阻值适合本应用。
请注意,总输出噪声的最大来源是电阻R2,在本电路中为10 kΩ。减小R2值需要R1成比例下降,从而降低输入阻抗。
AD8608的输入电流噪声很小,除非使用极大电阻值,否则不会成为重要因素。AD8605和AD8608的低输入电流噪声和输入偏置电流使其成为高阻抗传感器(例如光电二极管)的理想放大器。
与R2并联地添加C1电容,以形成单极点、有源低通滤波器。带宽使用公式7计算。假定使用1.5 MHz、−3 dB带宽,C1约为10 pF。本电路中,考虑到PCB板的寄生效应,选择8.2 pF值。
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