ADC輸入轉(zhuǎn)換器電路分析 ― 全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進行比較:ADCIN = 0V時,數(shù)字輸出代表0V – 2.5V = -2.5V;ADCIN = 2.5V時,輸出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V時,輸出則表示為5V – 2.5V = 2.5V。由此,數(shù)字輸出范圍對應(yīng)于0V至5V的ADCIN為±2.5V。
圖1電路能夠?qū)?plusmn;10.5V輸入信號轉(zhuǎn)換到MAX1402 ADC的輸入量程(0V至5V)。ADC的兩個通道(本案中的IN1和IN2)配置為全差分或高精度單端測量。R1、R2電阻分壓器對輸入進行變換,同時采用3.28V為輸入提供偏壓。當(dāng)輸入接地時,ADC輸入以2.5V為中心(VIN = 0V時,ADC數(shù)字輸出為0)。元件的精度保證了ADC的16位精度。
圖1. 本電路使輸入范圍為0V至5V (單端或差分)的ADC能夠處理±10.5V的輸入范圍。
配置MAX1402為差分測量方式,可測量IN1和IN2之間的電壓差。這些輸入可接受±10.5V輸入電壓,而內(nèi)部可編程增益放大器(PGA)用于提高小信號分辨率。例如,4倍增益可使ADC測量±2.625V輸入信號時達到16位分辨率。
單端測量可以將輸入配置為兩個獨立通道,并將其與IN6的2.50V基準(zhǔn)電壓進行比較。如需更高精度,可以將ADC配置為差分輸入,其中一個通道作為地電位檢測輸入。
可以改變電阻分壓器比例以適應(yīng)不同的輸入范圍,但需要采用相同比例為電路提供偏壓。例如,5:1的比例對應(yīng)±15.0V的輸入范圍和3.00V偏壓。校準(zhǔn)系統(tǒng)時,只需將輸入接地,并把輸入接到已知電壓,然后記錄輸出值即可??梢圆捎眠@兩個值計算每個輸入范圍的偏壓和增益系數(shù)。
ADC輸入阻抗信號鏈設(shè)計總結(jié)
了解轉(zhuǎn)換器阻抗是信號鏈設(shè)計的一個重要內(nèi)容??傊舴钦嬲枰?,為什么要浪費大筆資金去購買昂貴的測試設(shè)備,或者費力去測量阻抗?不如使用數(shù)據(jù)手冊提供的RC并聯(lián)組合阻抗并稍加簡單計算,這種獲取轉(zhuǎn)換器阻抗曲線的方法更快捷、更輕松。
還應(yīng)注意,工藝電阻容差可高達±20%。即使費盡辛苦去測量任何器件的輸入或輸出阻抗,也只能獲取一個數(shù)據(jù)點(當(dāng)然,除非測量多個批次的許多器件隨溫度和電源電壓變化的情況)。請使用數(shù)據(jù)手冊中的仿真R||C值,它提供了關(guān)于特征阻抗與頻率關(guān)系的足夠信息,由此可以設(shè)計出正常工作的信號鏈。
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