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

标准的SAR型ADC驱动电路需要基准及驱动电路

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-14 10:12 次阅读

作者: TI 工程师 Sunny Qin

由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。

首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有源滤波器,滤掉频率超过fs/2的信号。(注:Σ-Δ型ADC理论上也需要抗混叠滤波器,但是由于其过采样特性及内部数字滤波器的带外衰减特性,其对抗混叠滤波器的设计要求要低很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)

其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近,由于CMOS工艺的普及,取而代之的是通过内部电容网络实现电荷的逐次逼近,这样无论是ADC的信号输入端还是基准输入端,都是通过一个电容采样,这个电容一般为几个皮法到几十个皮法。这样带来的两个新的问题就是:1,我们能否在采样的短暂时间内将这个电容完全充满;2,这个电容在采样瞬间是否会把我们信号瞬态拉低。(具体的SAR ADC驱动设计请参考SLAA571A:Design Challenges and Improvement Techniques for SAR ADC Driver Circuit)。糟糕的驱动设计会导致无论是输入信号,还是基准信号都会被瞬态拉低,并且造成采样误差,如下图所示:

所以标准的SAR型ADC驱动电路需要基准及驱动电路,抗混叠滤波器,输入驱动电路等三个部分,其电路结构如下:

除了上述的两个关键问题以外,SAR型ADC采样电路往往还需要配备电压基准,模拟开关,输入放大及直流偏置电路(交流信号无法直接被单电源ADC采样)等,复杂的系统设计往往会另工程师们望而却步。

针对于这一问题,现TI开发出一系列全集成式SAR型ADC, 其集成了高阻抗输入可编程放大器,抗混叠滤波器,ADC驱动电路,模拟开关以及高精密电压基准等,并且能在单电源供电环境下提供±10V/ ±5V/ ±2.5V等可编程输入范围。高集成度的设计使得这种ADC更像一块电压采集器,大大简化采样电路的设计,同时TI提供极具竞争力的价格,以便众多工业客户选用。其结构框图如下:

非同步型全集成ADC 同步型全集成ADC

这种全集成型的ADC大大简化了电路设计,同时优化了成本。针对于这一类全集成型ADC,TI提供多种型号,涵盖不同分辨率,不同通道,同步/非同步等多种器件。下面表格中罗列了全系列高集成度SAR型ADC,以及相应的资料及参考设计TI-Design,欢迎各位工程师点击查看。

产品类型 料号 说明 小批量1K参考价格 TI-Design
单通道 ADS8661/5 可编程双极输入
12/14/16/18 位
1MSPS
单电源
$2.00 / $ 1.50 TIDA-00764
TIDA-01333
TIDA-00106
ADS8671/5 $ 2.85 / $ 2.15
ADS8681/5/9 $ 4.08 / $ 3.10 / $ 2.40
ADS8691/5/9 $ 5.30 / $ 4.60 / $ 3.20
非同步 ADS8664/8 双极输入
12位250kSPS
4 /8 通道 单电源
$ 3.22 / $ 4.57 TIDA-01214
TIDEP0033
TIDA-00493
TIDA-00170
TIDA-00164
TIDA-00307
TIPD167
TIPD166
TIDA-00310
TIPD167
ADS8674/8 双极输入
14/16/18 位
500kSPS
4 /8 通道
单电源
$ 4.86 / $ 6.86
ADS8684/8 $ 5.90 / $ 10.35
ADS8684A/8A $ 7.32 / $ 10.45
ADS8694/8 $ 9.55 / $ 13.30
同步 ADS8578S 双极性输入
14 位200kSPS
8 通道单电源
$ 10.50 TIDA-00834
ADS8584S/6S/8S 双极性输入16 位
330/250/200kSPS
4 /6/ 8 通道
单电源
$ 8.00/$ 10.00/$ 13.00

审核编辑:何安

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
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1413

    浏览量

    83654
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    IGBT驱动电路的作用

    由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT驱动电路。 一、IGBT
    的头像 发表于 01-17 13:56 964次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用

    mos管驱动电路原理图怎么设计

    设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管
    的头像 发表于 12-20 14:33 493次阅读

    【干货分享】高精度逐次逼近ADC支持电路的设计和故障排除

    高精度逐次逼近ADC支持电路的结构 SAR基准电压源分为内部与外部 内部基准
    发表于 12-19 07:16

    请问SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?

    SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
    发表于 12-14 07:30

    IGBT驱动电路中的钳位电路

    IGBT驱动电路中的钳位电路
    的头像 发表于 11-30 18:05 1526次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>中的钳位<b class='flag-5'>电路</b>

    ADI-高速差分ADC驱动器设计指南

    作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC
    发表于 11-27 08:31 2次下载
    ADI-高速差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器设计指南

    请问差放与adc之间的驱动电路怎么设计?

    您好:我想让ada4932-1单端转差分交流耦合方式驱动ltc2159i,我中频输入信号最高频率为2mhz,信号幅度为1vpp,拟采样率设为10mhz,请问差放与adc之间的驱动电路
    发表于 11-15 06:29

    单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路

    单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路驱动电路对电流电压等作了怎样的处理
    的头像 发表于 10-27 14:25 1274次阅读

    高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动

    高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率
    的头像 发表于 10-23 09:30 680次阅读

    AD数据转换-SAR ADC介绍

    基本SAR(Successive Approxmation Register)ADC结构中包括采样保持S&H电路、比较器、DAC、SAR逻辑四个单元。
    的头像 发表于 09-26 10:40 924次阅读
    AD数据转换-<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>介绍

    SARADC的模拟输入模型、反冲电压和RC滤波器计算

    这是以前的笔记重新做了整理,因为发现里面一个细节弄错了。最近遇到ADC问题,重新翻阅了这个笔记,发现一个细节怎么都对不上……需要特别注意的是, SARADC前面运放加RC
    的头像 发表于 09-14 15:54 1314次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b>型<b class='flag-5'>ADC</b>的模拟输入模型、反冲电压和RC滤波器计算

    使用带使能的高速差分放大器驱动多通道16位SARADC——HA1001E应用指南3

    乾鸿微HA1001E型高速差分放大器应用于ADC前置驱动有助于增强设计对外部噪音的免疫力,增加输出电压摆幅,简化设计并改善总谐波失真;本文介绍了HA1001E作为16位SARADC
    的头像 发表于 09-04 16:16 467次阅读
    使用带使能的高速差分放大器<b class='flag-5'>驱动</b>多通道16位<b class='flag-5'>SAR</b>型<b class='flag-5'>ADC</b>——HA1001E应用指南3

    放大器驱动SAR ADC电路的设计难点简析

    SAR ADC驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。
    发表于 07-03 17:19 673次阅读
    放大器<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计难点简析

    ADC驱动器中运放设计浅析

    大部分ADC需要输入信号具有一定的驱动能力,以满足ADC内部采样电路的建立要求。然而在很多应用场景,类如传感器前端等,输入信号
    发表于 06-18 15:35 1252次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器中运放设计浅析

    CTSD精密ADC:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计

    。使用传统ADC时,为实现输入和基准电压源与ADC的无缝接口,需要复杂的信号调理电路设计——称为前端设计。CTSD
    的头像 发表于 06-16 10:24 951次阅读
    CTSD精密<b class='flag-5'>ADC</b>:轻松<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>ADC</b>输入和<b class='flag-5'>基准</b>电压源,简化信号链设计