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德州仪器ADS130B04-Q1汽车级Δ-Σ ADC技术解析

科技观察员 2025-09-24 11:48 次阅读
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Texas Instruments ADS130B04-Q1 4通道32kSPS Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器ADC)提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入。这些特性使该设备成为汽车电池管理系统(BMS)的理想之选。ADC输入可直接连接分流电阻器(用于双向电池电流测量)、电阻分压器网络(用于高压测量)或温度传感器(例如热敏电阻器或模拟输出温度传感器)。

数据手册:*附件:Texas Instruments ADS130B04-Q1 4通道32kSPS Δ-Σ ADC数据手册.pdf

Texas Instruments ADS130B04-Q1单独ADC通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从1到128的增益,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可在整个温度和时间范围内消除失调漂移。该器件集成了低漂移、1.2V电压基准和精密振荡器,从而可减小印刷电路板 (PCB) 面积。在数据输入、数据输出和寄存器映射上可选的循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。

该完整模拟前端 (AFE) 采用20引脚TSSOP封装,可在–40°C至+125°C汽车温度范围内正常工作。

特性

  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • -40°C至+125°C,TA 温度等级为1
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 两个同步采样差分输入ADC
  • 可编程数据速率:高达32kSPS
  • 可编程增益:高达128
  • 全局斩波模式,可在整个温度和时间范围内消除失调漂移
  • 可实现直接传感器连接的高阻抗模拟输入
  • 集成的负电荷泵允许输入信号测量值低于接地值
  • 通道间串扰:–120dB
  • 1.2V低漂移内部基准
  • 精密内部振荡器
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 2.7V至3.6V模拟和数字电源
  • 低功耗:3mW(3.3V AVDD和DVDD时)

功能框图

1.png

德州仪器ADS130B04-Q1汽车级Δ-Σ ADC技术解析

一、产品概述

德州仪器(TI)的ADS130B04-Q1是一款面向汽车电子应用的4通道同步采样Δ-Σ型模数转换器,具有出色的精度和低功耗特性。作为AEC-Q100认证的汽车级器件,它能在-40°C至+125°C的严苛环境下稳定工作,特别适合电池管理系统(BMS)、电动汽车充电站和储能系统等关键应用场景。

该ADC采用16位分辨率架构,支持最高32kSPS的采样率,集成了可编程增益放大器(PGA)和精密内部基准电压源,显著简化了系统设计。其突出的特点包括:

  • 四通道同步采样‌:所有通道同时捕获信号,确保多通道测量的时间一致性
  • 宽动态范围‌:PGA增益可编程至128倍,支持从±9.375mV到±1.2V的满量程输入范围
  • 低功耗设计‌:三种功率模式可选,最低功耗仅5mW
  • 高集成度‌:内置1.2V基准电压和精密振荡器,减少外部元件需求

二、关键特性与技术参数

1. 模拟前端特性

ADS130B04-Q1的每个通道都配备了独立的高阻抗输入缓冲器和PGA,输入阻抗在全局斩波模式下可达1GΩ以上。其模拟特性包括:

  • 可编程增益‌:1/2/4/8/16/32/64/128八档可选
  • 输入范围‌:支持差分输入电压低至AGND-0.3V(借助内部负电荷泵)
  • 通道间串扰‌:优于-120dB
  • CMRR‌:典型值128dB(DC,全局斩波模式启用时)

2. 转换性能

器件采用Δ-Σ架构配合数字滤波实现高精度转换:

  • 积分非线性(INL) ‌:±10ppm FSR(最佳拟合)
  • 偏移误差‌:±200μV(全局斩波禁用)
  • 增益误差‌:±0.2%(含内部基准误差)
  • 噪声性能‌:在OSR=16384、增益=1时仅36.62μV RMS

3. 时钟系统

提供灵活的时钟配置方案:

  • 外部时钟输入‌:支持8.192MHz/4.096MHz/2.048MHz
  • 内部振荡器‌:8.192MHz±0.5%,含时钟分频器
  • 三种功率模式‌:
    • 高分辨率模式(HR):fMOD=4.096MHz
    • 低功耗模式(LP):fMOD=2.048MHz
    • 极低功耗模式(VLP):fMOD=1.024MHz

三、典型应用设计

1. 电池管理系统(BMS)实现

在汽车BMS中,ADS130B04-Q1可同时测量:

  • 电流检测‌:通过分流电阻直接连接
  • 电压监测‌:配合外部电阻分压网络
  • 温度传感‌:支持热敏电阻和模拟输出温度传感器

设计要点:

  • 使用全局斩波模式消除温漂(偏移漂移降至30nV/°C)
  • 高增益通道需注意布局隔离(如电流检测通道)
  • 启用CRC校验确保通信可靠性

2. 电源设计建议

  • 模拟电源(AVDD) ‌:2.7-3.6V,需1μF去耦电容
  • 数字电源(DVDD) ‌:2.7-3.6V,需1μF去耦电容
  • CAP引脚‌:连接220nF电容至DGND
  • 电源时序‌:无特殊要求,但建议AVDD先于DVDD上电

3. 布局指南

  • 采用星型接地,分离模拟/数字地平面
  • 敏感信号走线远离数字线路
  • 缩短基准旁路电容的走线长度
  • 示例布局中,模拟输入应布置在器件一侧,数字接口在另一侧

四、寄存器配置与接口

ADS130B04-Q1通过SPI接口(模式1,CPOL=0/CPHA=1)进行配置,主要功能寄存器包括:

1. 通道配置寄存器(CHn_CFG)

  • 控制输入多路复用器选择(AIN/AGND/测试信号)
  • 设置斩波模式和偏置电流

2. 增益寄存器(GAIN)

  • 独立设置各通道PGA增益(1-128)

3. 时钟寄存器(CLOCK)

  • 选择时钟源(外部/内部)
  • 设置功率模式和OSR
  • 控制SYNC/RESET功能

4. 数据输出寄存器

  • 16位转换结果(二进制补码格式)
  • 包含DRDY状态标志

典型初始化序列:

  1. 复位后等待250μs POR时间
  2. 配置时钟源和功率模式
  3. 设置各通道增益和输入配置
  4. 启用全局斩波(如需要)
  5. 启动连续转换模式

五、性能优化技巧

  1. 噪声控制‌:
    • 高分辨率模式下OSR设为16384可获得最佳SNR
    • 启用全局斩波可降低1/√2噪声
    • 避免输入信号超过(AVDD+0.3V)或低于(AGND-0.3V)
  2. 功耗管理‌:
    • 极低功耗模式可降低至5mW(增益=1时)
    • 禁用未使用通道节省功耗
    • 待机模式电流仅0.4μA
  3. 温度补偿‌:
    • 内部基准温漂典型30ppm/°C
    • 周期性自校准可抵消长期漂移
    • 利用测试信号进行在线诊断
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