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

【世说设计】干货!ADC输入保护的设计经验

Excelpoint世健 2022-09-23 10:04 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。

bec18d78-3ab4-11ed-b180-dac502259ad0.png

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。

bed537ba-3ab4-11ed-b180-dac502259ad0.png

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。

bee66c88-3ab4-11ed-b180-dac502259ad0.jpg

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

befba6de-3ab4-11ed-b180-dac502259ad0.jpg

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。

bf10be98-3ab4-11ed-b180-dac502259ad0.png

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。

原文转自亚德诺半导体

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
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    100

    文章

    7976

    浏览量

    557382
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

    S32M27x - ADC转换数据与ADC输入电压不匹配如何解决?

    = VREFH = 3.3V).但是,当将ADC数据转换为电压时,该值与ADC输入电压不匹配。 For example: 如果我向 ADC0 施加 2V,我观察到以下值:0x4D5
    发表于 04-06 07:43

    AD7631:18位、250 kSPS差分可编程输入ADC的技术剖析

    AD7631:18位、250 kSPS差分可编程输入ADC的技术剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司
    的头像 发表于 04-02 10:35 246次阅读

    MAX1302:8通道、±VREF多量程输入串行16位ADC的深度解析

    MAX1302:8通道、±VREF多量程输入串行16位ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们将
    的头像 发表于 03-31 16:20 236次阅读

    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析

    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC(模拟 - 数字转换器)则是数据采集系统的核心组件。今天我们要
    的头像 发表于 03-30 09:15 242次阅读

    TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性的完美结合

    剖析 1. 多通道输入支持 TLV320ADC5120支持多种输入方式,包括2通道模拟麦克风或线路输入、4通道数字PDM麦克风输入,甚至可
    的头像 发表于 01-29 10:15 500次阅读

    构建全差分输入 ADC的模拟前端信号链路

    构建全差分输入 ADC的模拟前端信号链路
    的头像 发表于 01-16 17:42 450次阅读
    构建全差分<b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的模拟前端信号链路

    XZ5120输入电压0.8-5.5V VDD过压保护,过温保护#RTT设计大赛 #眼图 #手套箱

    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2025年12月17日 08:57:31

    德州仪器ADS7817:12位差分输入微功耗采样ADC的深度剖析

    德州仪器ADS7817:12位差分输入微功耗采样ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS7817作为一款12位、200kHz
    的头像 发表于 12-10 09:50 684次阅读

    ADS8634/8638 12 位多通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结

    ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12位模拟转数字转换器(ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过连续近似寄存器(SAR)磁芯,这些ADC提供了采样保持
    的头像 发表于 11-18 16:48 1221次阅读
    ADS8634/8638 12 位多通道双极性<b class='flag-5'>输入</b> SAR <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档总结

    ADS125H02 宽输入范围高精度 ΔΣ ADC 技术参数与应用总结

    该ADS125H02是一款±20V输入、24位、三角积分(ΔΣ)模数转换器(ADC)。该ADC具有低噪声可编程增益放大器(PGA)、内部基准电压源、时钟振荡器以及信号或基准超出范围监视器
    的头像 发表于 11-04 15:12 736次阅读
    ADS125H02 宽<b class='flag-5'>输入</b>范围高精度 ΔΣ <b class='flag-5'>ADC</b> 技术参数与应用总结

    ADC12DJ4000RF RF采样12位ADC技术手册

    ADC12DJ4000RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对直流至10 GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ4000RF可配置为双通道、4 GSPS
    的头像 发表于 10-31 13:59 926次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>12DJ4000RF RF采样12位<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册

    ADC08DJ5200RF RF采样8位ADC技术手册

    ADC08DJ5200RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。该ADC08DJ5200RF可配置为双通道 5.2GSPS
    的头像 发表于 10-31 11:39 773次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>08DJ5200RF  RF采样8位<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册

    TLV320ADC6120高精度音频ADC技术解析与应用

    Texas Instruments TLV320ADC6120 768kHz Burr-Brown™音频ADC,提供对多达两个模拟通道或四个数字通道的高性能同时采样,用于脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入。该
    的头像 发表于 09-26 10:34 1153次阅读
    TLV320<b class='flag-5'>ADC</b>6120高精度音频<b class='flag-5'>ADC</b>技术解析与应用

    设计双极性输入、全差分输出ADC驱动器时需要考虑什么

    大多数 ADC 驱动器电路既需要正电源电压,也需要负电源电压,并且其电源电压超过 ADC输入范围。此要求是为了确保输入和输出级具有足够的裕量摆幅。有时候,由于预算或空间约束,无法同
    的头像 发表于 06-14 13:55 1659次阅读
    设计双极性<b class='flag-5'>输入</b>、全差分输出<b class='flag-5'>ADC</b>驱动器时需要考虑什么

    硬件电路:24V电源输入保护设计

    一、概述一种24V电源输入保护设计,可以实现过流保护、过压保护、反接保护、EMC滤波。二、应用应用电路:电路解析:1、U20和FH20是保
    的头像 发表于 05-29 19:35 1969次阅读
    硬件电路:24V电源<b class='flag-5'>输入</b>端<b class='flag-5'>保护</b>设计