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
会员中心
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

使用LTC6373来驱动精密ADC案例解析

电子设计 来源:ADI公司 作者:ADI公司 2021-01-24 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。此类系统对精度和速度的要求越来越高,这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。

然而,ADC的输入驱动器也会影响整体精度,该驱动器用于缓冲和放大输入信号。此外,还必须增加偏置信号或生成全差分信号,以覆盖ADC的输入电压范围并满足其共模电压要求,在此过程中不得改变原始信号。可编程增益仪表放大器(PGIA)通常用作输入驱动器。在本文中,我们提出了一种输入驱动器和ADC的组合,通过这种组合可以实现非常精确的转换结果,从而构建高质量的数据采集系统。

例如,LTC6373就是一款适用于高精度数据采集系统的PGIA。除了全差分输出,它还具有高直流精度、低噪声、低失真(见图2)以及4 MHz的高带宽,增益为1/4~16。ADC可以通过它直接驱动,因此适合许多信号调理应用。

图1中的电路显示了使用LTC6373来驱动精密ADC的示例,ADC是具有1.8 MSPS的20位分辨率的AD4020。

pIYBAGAM9SKAP1inAADbR8COi84049.png

图1. 驱动精密ADC的电路示例。

在该电路中,LTC6373在输入端和输出端直流耦合,因而不需要使用变压器来驱动ADC。增益可通过引脚A2/A1/A0在0.25 V/V至16 V/V 之间进行设置。在图1中,LTC6373采用差分输入至差分输出配置和±15 V对称电源电压。或者,输入也可以是单端输入,而输出仍然是差分输出。

在图1中,输出共模电压通过VOCM引脚设置为VREF/2。这样就可实现LTC6373的输出电平转换。LTC6373的每个输出在0 V至VREF之间变化,因此在ADC输入端有一个2× VREF幅度的差分信号。LTC6373的输出端和ADC输入端之间的RC网络形成一个单极点低通滤波器,它可降低在ADC输入端切换电容时产生的电流毛刺。同时,低通滤波器限制了宽带噪声。

pIYBAGAM9TaAL2IYAAGTpIDBYnE597.png

图2. 使用LTC6373驱动AD4020的SNR(左)和THD(右)性能。

图2显示LTC6373的信噪比(SNR)和总谐波失真(THD),其在整个输入电压范围(10 V p-p)内驱动AD4020 SAR ADC(高阻态模式)。在吞吐量为1.8 MSPS,滤波器电阻(RFILTER)为442 Ω时可获得比较满意的效果。在1 MSPS或0.6 MSPS时,制造商建议RFILTER为887 Ω。

LTC6373可驱动大多数具有差分输入的SAR ADC,不需要另外增加 ADC驱动器。但是,在某些应用中,在LTC6373和精密ADC之间可以使用单独的ADC驱动器来进一步提高信号链的线性度。

结论

图1中所示的电路针对快速、高精度数据采集系统进行了优化。因此,LTC6373的出色特性有助于对传感器输出信号进行信号调理。借助在线工具ADI Precision Studio,特别是其中包含的ADC驱动器工具,ADI公司可以为此类放大级、滤波器和线性电路设计提供更 多支持。

LTC6373

● 可编程增益引脚: G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 关断

● 全差分输出

● 增益误差:0.012%(最大值)

● 增益误差漂移:1ppm / °C(最大值)

● CMRR:103 dB(最小值),(G = 16)

● 输入偏置电流:25 pA(最大值)

● 输入失调电压:92 μV(最大值),G = 16

● 输入失调电压漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16

● –3 dB 带宽:4 MHz,G = 16

● 输入噪声密度:8 nV /√Hz,G = 16

● 压摆率:12 V /μs,G = 16

● 可调共模输出电压

● 静态电源电流:4.4 mA

● 电源电压范围:±4.5 V ~ ±18 V

● 额定温度范围为 –40 °C ~ 125 °C

● 小型 12 引脚 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封装
编辑:hfy

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
  • 驱动器
    +关注

    关注

    54

    文章

    9016

    浏览量

    153366
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    100

    文章

    7407

    浏览量

    553810
  • 仪表放大器
    +关注

    关注

    18

    文章

    454

    浏览量

    73389
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ADS9117 18位5MSPS SAR ADC,带ADC驱动器和基准电压源技术手册

    ADS911x是18位高速模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了
    的头像 发表于 10-22 11:10 457次阅读
    ADS9117 18位5MSPS SAR <b class='flag-5'>ADC</b>,带<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器和基准电压源技术手册

    ADS9129 16 位 20MSPS SAR ADC,带 ADC 驱动器和基准驱动器技术手册

    ADS912x是16位高速模数转换器(ADC)系列,集成了用于ADC输入的驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了
    的头像 发表于 10-21 15:49 402次阅读
    ADS9129 16 位 20MSPS SAR <b class='flag-5'>ADC</b>,带 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器和基准<b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密ADC驱动器技术手册

    LMP8350器件是一种超低失真全差分放大器,专为驱动高性能精密模数转换器(ADC)而设计。作为PowerWise系列的一部分,一个独特的模式启用引脚允许用户从三种不同的操作模式中进行选择,以功耗换取动态性能。
    的头像 发表于 05-10 09:51 760次阅读
    LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    国产8/16通道ADC用于多通道精密采集,替换AD4115

    国产8/16通道ADC用于多通道精密采集,替换AD4115
    的头像 发表于 03-31 10:22 1077次阅读
    国产8/16通道<b class='flag-5'>ADC</b>用于多通道<b class='flag-5'>精密</b>采集,替换AD4115

    LTC6401-20 140MHz IF的1.3GHz、低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册

    LTC6401-20 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带
    的头像 发表于 03-18 10:04 666次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-20 140MHz IF的1.3GHz、低噪声、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6400-20针对300MHz IF的1.8GHz、低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册

    LTC6400-20 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动12位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益
    的头像 发表于 03-18 09:46 851次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-20针对300MHz IF的1.8GHz、低噪声、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册

    LTC6400-26 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带
    的头像 发表于 03-17 14:11 854次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-26针对DC至300MHz的1.9GHz低噪声、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6420-20双通道匹配1.8GHz 差分放大器/ADC驱动器技术手册

    LTC6420-20 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的双通道高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型
    的头像 发表于 03-17 10:57 752次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6420-20双通道匹配1.8GHz 差分放大器/<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册

    LTC6401-14 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带
    的头像 发表于 03-17 10:49 735次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6416 2GHz、低噪声、差分16位ADC缓冲器技术手册

    LTC6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在
    的头像 发表于 03-14 17:32 812次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6416 2GHz、低噪声、差分16位<b class='flag-5'>ADC</b>缓冲器技术手册

    LTC6409 10GHz GBW、差分放大器/ADC驱动器技术手册

    LTC6409 是一款非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换、以对一个 ADC 进行差分驱动
    的头像 发表于 03-14 11:20 862次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6409 10GHz GBW、差分放大器/<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器/16位ADC驱动器技术手册

    LTC6417 是一款差分单位增益缓冲器,能够以极低的噪声和卓越的线性度驱动一个 50Ω 负载。 该器件非常适合于采用频率范围为 DC 至高于 600MHz 的输入信号
    的头像 发表于 03-13 11:35 837次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器/16位<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6430-20高线性度、差分RF/IF放大器/ADC驱动器技术手册

    LTC6430-20 是一款差分增益部件放大器,专为驱动高分辨率、高速 ADC 而设计,其具有卓越的线性度 (在高于 1000MHz 频率下) 和低相关输出噪声。LTC6430-20
    的头像 发表于 03-13 09:47 768次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6430-20高线性度、差分RF/IF放大器/<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    LTC6419双通道10GHz GBW、差分放大器/ADC驱动器技术手册

    LTC6419 是一款双通道、非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的单端或差分输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换,以对一个 ADC 进行差分驱动
    的头像 发表于 03-11 17:14 866次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6419双通道10GHz GBW、差分放大器/<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册

    如何使用运算放大器驱动高精度 ADC

    大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 有人试图通过直接连接一个电位计到输入验证其 ADC 的运行,如图
    发表于 01-21 06:00