怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC,第1张

  匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。

  LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转换为 LTC2383-16 的 ±2.5V 全差分输入范围。

  全差分驱动

  图 1 显示了用于本文所述所有电路的基本构件。该基本构件用于至 LTC2383-16 模拟输入的DC 耦合全差分信号。电阻器 R1、R2 和电容器 C1 将输入带宽限制到大约 500kHz。电阻器 R3 和 R4 减轻 ADC 输入采样尖峰的影响,该尖峰可能干扰传感器或 ADC 驱动器输入。

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC,第2张

  图 1:全差分驱动电路

  这个电路对于具备低阻抗差分输出的传感器很有用。驱动 AIN+ 和 AIN– 的共模电压必须等于 VREF/2,以满足 LTC2383-16 的共模输入范围要求。

  图 1 中的电路可以是 AC 耦合的,以在必要时,使 ADC 输入的共模电压与传感器相匹配。只需通过一个 1k 电阻器将AIN+ 和 AIN– 偏置到 VCM (VCM=VREF/2)、通过一个 10µF 电容器将传感器输出耦合到AIN+ 和 AIN– 即可,如图 2 所示。

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC,第3张

  图 2:AC 耦合全差分驱动电路

  当驱动 LTC2383-16 这类低噪声、低失真 ADC 时,选择合适的组件对保持高性能是至关重要的。这些电路中使用的所有电阻器的值都相对较低。这可保持较低的噪声和较短的稳定时间。建议使用金属薄膜电阻器,以减小由自热引起的失真。C1 采用的是 NPO 电容器,因为这类电容器的电压系数较低,从而可最大限度地减小失真。

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