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

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
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

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

    146

    文章

    14298

    浏览量

    221002
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10309

    浏览量

    176441
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    100

    文章

    7380

    浏览量

    553768

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
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

    SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术

    输入电压,应对复杂电源环境-3.5V至40V的宽输入电压范围,轻松覆盖12V/24V工业系统和多节电池应用 -确保设备在冷启动、负载突降等极端电压条件下稳定工作2.极高转换效率,节能散热双优-集成超低
    发表于 11-06 08:36

    极端条件下稳定工作的量子传感器问世

    美国华盛顿大学领导的研究团队研制出一种量子传感器,能够在超过大气压3万倍的极端条件下稳定工作,并实现对材料应力和磁性的高灵敏测量。这是首个在如此高压环境中成功运行的量子传感器,为探索物质在极端状态
    的头像 发表于 09-18 18:18 166次阅读

    基于混合热插拔解决方案实现高电流输入电路保护

    本期,为大家带来的是《使用混合热插拔架构防止高电流故障》,将讨论设计高电流输入电路保护具有哪些挑战,以及混合热插拔电路如何在任何故障情况保护
    的头像 发表于 08-28 09:34 3126次阅读
    基于混合热插拔解决方案实现高电流<b class='flag-5'>输入</b>电路<b class='flag-5'>保护</b>

    火车车号图像识别系统如何应对不同光照条件下的识别问题?

    光谱成像技术的应用 先进的系统采用多光谱成像技术,能够在不同光照条件下捕捉车号信息。高动态范围(HDR)摄像头的应用,可同时获取同一场景的多种曝光图像,确保在强光直射或夜间低照度环境都能获得清晰的车号图像。这种技术
    的头像 发表于 07-15 11:37 529次阅读
    火车车号图像识别系统如何应对不同光照<b class='flag-5'>条件下</b>的识别问题?

    LMP8645HV -2V至76V、990kHz、可变增益电流感应放大器技术手册

    LMP8645 和 LMP8645HV 器件是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压条件下检测到检测电阻上的小差分电压。
    的头像 发表于 05-13 09:58 609次阅读
    LMP8645HV -2V至76V、990kHz、可变增益电流感应放大器技术手册

    LMP8645 -2V至42V、990kHz、可变增益电流感应放大器技术手册

    LMP8645 和 LMP8645HV 器件是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压条件下检测到检测电阻上的小差分电压。
    的头像 发表于 05-13 09:41 652次阅读
    LMP8645 -2V至42V、990kHz、可变增益电流感应放大器技术手册

    MOSFET栅极应用电路分析汇总(驱动、加速、保护、自举等等)

    同时抑制EMI干扰。5:保护栅极,防止异常高压条件下栅极击穿。6:增加驱动能力,在较小的信号,可以驱动MOSFET。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一
    发表于 05-06 17:13

    湿热与光老化条件下,封装工艺对碳基钙钛矿电池降解机理的影响

    钙钛矿光伏(PV)电池的效率已突破26.7%,但其在湿度、温度变化和光照条件下的稳定性仍是产业化的关键挑战。本研究基于美能温湿度综合环境试验箱,聚焦于介孔碳基钙钛矿太阳能电池(c-PSC)在湿热
    的头像 发表于 04-18 09:04 1010次阅读
    湿热与光老化<b class='flag-5'>条件下</b>,封装工艺对碳基钙钛矿电池降解机理的影响

    新型光伏气象站在复杂地形条件下的适应性与性能评估

    随着光伏发电行业的蓬勃发展,光伏电站在复杂地形区域的建设日益增多。这使得新型光伏气象站在复杂地形条件下的适应性和性能表现成为关键问题。本文针对新型光伏气象站,详细阐述其在复杂地形中面临的挑战,通过
    的头像 发表于 03-26 11:00 591次阅读

    投入式水位计如何应对恶劣环境条件下的测量挑战?

    投入式水位计是一种广泛应用于水位监测的工程设备,其在多种恶劣环境条件下依然需要保持高精度和稳定性。南京峟思将和大家一起深入探讨投入式水位计在极端温度、高压、腐蚀性液体等条件下的工作性能及相应
    的头像 发表于 02-13 14:17 735次阅读
    投入式水位计如何应对恶劣环境<b class='flag-5'>条件下</b>的测量挑战?

    浅谈多目标优化约束条件下充电设施有序充电控制策略

    随着电动汽车的普及,充电设施的需求日益增长,如何在多目标优化约束实现充电设施的有序充电成为亟待解决的问题。新能源汽车的快速发展为清洁能源和可持续交通带来了新机遇,但也引出了许多问题。其中,充电设施的有序充电控制策略在多目标优化约束条件
    的头像 发表于 01-07 13:17 820次阅读
    浅谈多目标优化约束<b class='flag-5'>条件下</b>充电设施有序充电控制策略

    在同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?

    请问,在同样输入条件下,为什么ADS1282的THD要低?或者我哪里的设置或链接问题会造成这样的现象?datasheet中-122dB是在什么条件下得到的??
    发表于 01-07 06:44

    ads1255的参考输入为ref20XX时,如何在adc输入端滤波呢,怎么判别是否稳定?

    何在adc输入端滤波呢,怎么判别是否稳定?不是很清楚如何计算电路的容性负载,有什么好的资料能否分享一?谢谢!
    发表于 12-27 08:32

    ADS5474在低温条件下性能下降的原因?

    :10.0 -40度时性能:SINAD : 58.637SNR :58.895THD :-71.037SFND :63.579ENOB :9.4 ADS5474的AVCC采用的TI的PTH05060供电,通过检测电源纹波在常温和-40度条件下无 明显变化,请教下这可能
    发表于 12-20 06:15

    在不降低16k的速率条件下,ADS8681能否实现两路模拟信号的交替采集?

    采样的数据才是正确的,当降低采样速率后采集的数据也是正确。请问 1、在不降低16k的速率条件下,ADS8681能否实现两路模拟信号的交替采集? 2、如ADS8681不能实现,TI是否有pin对pin的其它型号芯片
    发表于 12-09 06:20