0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何在过压条件下保护ADC输入

analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-11-03 16:16 次阅读

在设计ADC电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护 ADC输入”,那么

在过压情形中可能出现哪些问题呢? 发生的频率又是怎样的呢? 有木有潜在的补救措施呢? ……

针对上述问题,让我们进行一次深入分析吧!

ADC输入的过驱一般发生于驱动放大器电轨远远大于ADC最大输入范围时,例如,放大器采用±15 V供电,而ADC输入为0至5V。高压电轨用于接受±10 V输入,同时给ADC前端信号调理/驱动级供电,这在工业设计中很常见,PLC模块就是这种情况。如果在驱动放大器电轨上发生故障状况,则可因超过最大额定值而损坏ADC,或在多ADC系统中干扰同步/后续转换。

这里讨论的重点虽然是如何保护精密SAR ADC,如AD798x系列,但是,这些保护措施同样适用于其他ADC类型哦~

试考虑图1中的情形。

图1. 精密ADC设计的典型电路图

上图电路代表AD798X(例如AD7980)系列PulSAR ADC中的情形。输入端、基准电压源和接地之间存在保护二极管。这些二极管能够处理最高130mA的大电流,但仅能持续数毫秒,不适用于较长时间或重复过压。在一些产品上,例如AD768X/AD769x(如AD7685、AD7691)系列器件,保护二极管连接至VDD引脚而不是REF。在这些器件上,VDD电压始终大于或等于REF。一般而言,此配置更有效,因为VDD是更稳定的箝位电轨,对干扰不敏感。

图1中,如果放大器趋向+15 V电轨,则连接至REF的保护二极管将开启,放大器将尝试上拉REF节点。如果REF节点未通过强驱动器电路驱动,则REF节点(及输入)的电压将升至绝对最大额定电压以上,一旦电压在该过程中超过器件的击穿电压,ADC可能受损。图3举例说明了ADC驱动器趋向8 V而使基准电压(5 V)过驱的情况。许多精密基准电压源无灌电流能力,这在此情形中会造成问题。或者,基准驱动电路非常强劲,足以将基准电压保持在标称值附近,但仍将偏离精确值。

在共用一个基准电压源的同步采样多ADC系统中,其他ADC上的转换不精确,因为该系统依赖于高度精确的基准电压。如果故障状况恢复时间较长,后续转换也可能不精确。

缓解此问题有几种不同方法。最常见的是使用肖特基二极管(BAT54系列),将放大器输出钳位在ADC范围。相关说明详见图2和图3。如果适合应用需求,也可使用二极管将输入箝位在放大器。

图2. 精密ADC设计的典型电路图

(添加了肖特基二极管和齐纳二极管保护)

在此情况中,之所以选择肖特基二极管,是因为其具有低正向导通压降,可在ADC内的内部保护二极管之前开启。如果内部二极管部分开启,肖特基二极管后的串联电阻也有助于将电流限制在ADC内。对于额外保护,如果基准电压源没有/几乎没有灌电流能力,则可在基准节点上采用齐纳二极管或箝位电路,以保证基准电压不被过度拉高。在图2中,为5V基准电压源使用了5.6V齐纳二极管。

图3. 黄色 = ADC输入,

紫色 = 基准电压源。

左侧图像未添加肖特基二极管,

右侧图像添加了肖特基二极管

图4. 黄色 = ADC输入,

绿色 = ADC驱动器输入,

紫色 = 基准电压源(交流耦合

左侧图像未添加肖特基二极管,

右侧图像添加了肖特基二极管(BAT54S)

图4中的示例显示了以正弦波使ADC输入过驱时,给ADC输入添加肖特基二极管后对基准输入(5 V)的影响。肖特基二极管接地,5 V系统电轨能够吸电流。如果没有肖特基二极管,当输入超过基准电压和地电压一个压降时,就会出现基准电压源干扰。从图中可看到,肖特基二极管完全消除了基准电压源干扰。

需要注意肖特基二极管的反向漏电流,此电流在正常运行期间可引入失真和非线性。该反向漏电流受温度影响很大,一般在二极管数据手册中指定。BAT54系列肖特基二极管是不错的选择(25°C时最大值为2μA,125°C时约100μA)。

完全消除过压问题的一种方式是为放大器使用单电源电轨。这意味着,只要为基准电压(最大输入电压)使用相同电源电平(本例中为5V),驱动放大器就绝不会摆动至地电压以下或最大输入电压以上。如果基准电路具有足够的输出电流和驱动强度,则可直接用来为放大器供电。图5中显示了另一种可能性,也就是使用略低的基准电压值(例如,使用5 V电轨时为4.096 V),从而显著降低电压过驱能力。

图5. 单电源精密ADV设计的典型电路图

这些方法可解决输入过驱的问题,但代价是ADC的输入摆幅和范围受限,因为放大器存在上裕量和下裕量要求。通常,轨到轨输出放大器可在电轨十几mV内,但也必须考虑输入裕量要求,可能为1 V或更高,这会将摆幅进一步限制在缓冲器和单位增益配置内。该方法提供了最简单的解决方案,因为不需要额外保护元件,但依赖正确的电源电压,可能还需要轨到轨输入/输出(RRIO)放大器。

放大器与ADC输入之间的RC滤波器中的串联R也可用于在过压状况期间限制ADC输入处的电流。不过,使用此方法时需要在限流能力与ADC性能做出取舍。较大的串联R提供较佳的输入保护,但会导致ADC性能出现较大失真。如果输入信号带宽较低,或者ADC不在满吞吐速率下运行,这种取舍可行,因为此情况下串联R可以接受。应用可接受的R大小可通过实验方式确定。

如上文所述,保护ADC输入没有成法,但根据应用要求,可采用不同的单独或组合方法,以相应的性能取舍提供所需的保护水平。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    142

    文章

    12402

    浏览量

    209895
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    8988

    浏览量

    161243
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    95

    文章

    5643

    浏览量

    539293

原文标题:拿出你的小本本,记好这些ADC输入保护的设计经验

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    详解开关电源的4种过压保护电路

    当开关模式电源需要过压保护时,由于功率耗散要求以及组件的可能尺寸和成本,SMPS 钳位和短路器技术的使用不太广泛。 幸运的是,大多数开关模式稳压器在低电压条件下失效。
    发表于 01-26 12:28 1108次阅读
    详解开关电源的4种过压<b class='flag-5'>保护</b>电路

    测量电源模块输入低压点循环的方法

    电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源
    的头像 发表于 01-24 16:07 118次阅读

    LTC2664在单极条件下, 最小输出电压是多少 ?

    我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 在单极条件下, 最小输出电压是多少 ? 请参看下面的 sch, 谢谢!
    发表于 01-08 07:58

    LTM4609输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v是为什么?

    输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v。在其他电压条件下基本都是对的,请问是什么原因导致的呢下面是测试电路和结果。
    发表于 01-05 09:43

    ADC输入接口设计的6个主要条件介绍

    采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件,你知道是那些吗?
    发表于 12-18 06:13

    用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别

    用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
    的头像 发表于 12-15 09:20 196次阅读
    用实验来证明,不同<b class='flag-5'>条件下</b>的热阻数值千差万别

    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异

    前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
    的头像 发表于 12-12 15:37 941次阅读
    BUCK电路轻载<b class='flag-5'>条件下</b>DCM与CCM的差异

    MPS | 简单易用的工业电源模块

    工业与医疗应用中,在较高输入压条件下,输出正压和负压的应用需求越来越多。 在应对输出负压条件时,传统解决方案电路复杂且体积庞大,研发周期较长。以半导体测试为例,新一代的测试机通常需要具备以下特点:
    的头像 发表于 12-08 15:52 220次阅读
    MPS | 简单易用的工业电源模块

    if函数多个条件并列怎么输入

    输入多个条件并列的if函数,可以使用逻辑运算符将它们连接起来。常用的逻辑运算符有"and"(与)、"or"(或)、"not"(非)。以下是一个示例: if 条件 1 and 条件 2
    的头像 发表于 12-03 10:31 1350次阅读

    为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下

    大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
    发表于 11-20 07:10

    何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算

    电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:19 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>苛刻的热限<b class='flag-5'>条件下</b>实现增强的可视化计算

    M261在使用内部时钟的条件下最低运行时钟是多少MHZ?

    M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ? 24MHz吗?
    发表于 06-20 07:34

    过压保护的备用电路:提示和技巧

    ,可以修改电路,将输出电容用作储能器,以在过压或欠压条件下保持能量。本应用笔记讨论了如何进行这两种设计修改。MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 OVP器件可作为这些技术的示例。
    的头像 发表于 05-09 11:30 1076次阅读
    过压<b class='flag-5'>保护</b>的备用电路:提示和技巧

    ADC何在存在大信号情况下同时处理小信号?

    对于 ADC,SFDR 展示了 ADC何在存在大信号的情况下同时处理小信号。例如,考虑一个接收器应用程序。假设 ADC 输入包含一个 +
    发表于 05-06 10:00 772次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>如<b class='flag-5'>何在</b>存在大信号情况下同时处理小信号?

    S32K312如何在待机模式读取ADC

    你好。 我的项目有 6 个唤醒源。 4 个数字 (GPIO) 和 2 个模拟 (ADC)。 4 数字端口引脚使用 WKPU 并且工作正常。 1. 如何在待机模式读取ADC? LP
    发表于 05-06 07:36