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ADS9110 18 位 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结

科技绿洲 2025-11-11 11:25 次阅读
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ADS9110是一款18位、2MSPS、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和测量精度。该ADS9120是该ADS9110的引脚兼容、16位、2.5MSPS变体。

该ADS9110使用 TI 增强的 SPI 功能,提高了模拟性能,同时保持了高分辨率数据传输。增强的SPI使ADS9110能够在较低的时钟速度下实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。
*附件:ads9110.pdf

增强型SPI还简化了主机数据的打卡,从而使该器件成为涉及FPGADSP的应用的理想选择。该ADS9110与标准 SPI 接口兼容。该ADS9110具有内部数据奇偶校验功能,可附加到ADC数据输出中。主机使用奇偶校验位进行ADC数据验证,提高了系统可靠性。

该器件支持符合JESD8-7A标准的I/O、扩展的工业温度范围,并采用节省空间的4mm×4mmVQFN封装。

特性

  • 采样率:2 MSPS
  • 无延迟输出
  • 优异的直流和交流性能:
    • INL:±0.5 LSB
    • DNL:±0.75 LSB
    • 信噪比:100 dB,总谐波扰:–118 dB
  • 宽输入范围:
    • 单极差分输入范围:±V裁判
    • V裁判输入范围:2.5 V 至 5 V,独立于 AVDD
  • 低功耗:
    • 2 MSPS 时为 9 mW(仅限 AVDD)
    • 2 MSPS 时为 15 mW(总计)
    • 灵活的低功耗模式支持功耗扩展和吞吐量
  • 增强型SPI(multiSPI™)数字接口
  • 符合JESD8-7A标准的1.8V DVDD数字I/O
  • 在扩展温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
  • 小尺寸:4 mm × 4 mm VQFN

参数

image.png

方框图

image.png
ADS9110 是德州仪器推出的高分辨率、低功耗逐次逼近型(SAR)模数转换器,核心优势是 18 位无失码分辨率、优异的直流精度与频谱性能,支持灵活的多 SPI 接口协议及低功耗模式,适用于工业数据采集、精密测量、医疗设备等对精度和功耗要求均衡的场景。

一、核心性能与定位

  • 精度与分辨率 :18 位无失码分辨率,积分非线性(INL)最大 ±1.85 LSB,微分非线性(DNL)最大 ±0.75 LSB;输入失调误差 ±1 mV,增益误差 ±0.01% FS,温漂系数低(失调 1 μV/°C、增益 0.25 ppm/°C),直流性能优异。
  • 频谱与输入特性 :2 kHz 输入时 SINAD 达 99.9 dB、SFDR 达 123 dBc、THD 低至 - 118 dB;支持单端 / 差分输入,满量程范围 ±VREF(VREF 为 2.5V~5V),共模电压范围适配参考电压中点,输入带宽适配 2 MSPS 采样率。
  • 速率与功耗 :最高采样率 2 MSPS,连续工作模式功耗仅 9 mW(1.8V 供电);支持 NAP(500 μA)和 PD(1 μA)低功耗模式,适配低吞吐量场景节能需求。
  • 环境适应性 :工作温度 - 40℃125℃,抗静电性能达 HBM±2000V、CDM±500V;模拟 / 数字电源均为 1.65V1.95V,供电兼容性强。

二、关键功能与硬件特性

1. 集成功能模块

  • 内置采样保持电路,输入电容典型值 60 pF,支持高速信号采集;需外部参考电压(2.5V~5V),参考电流低至 1.25 mA,适配高精度参考源。
  • 多 SPI 接口支持单 / 双 / 四通道数据输出,兼容标准 SPI、源同步协议及 DDR 传输,SCLK 频率最高 100 MHz,数据传输灵活高效;支持菊花链和星形拓扑,适配多器件组网。
  • 内置奇偶校验功能,可配置数据位宽与输出模式,支持转换结果、寄存器数据及测试模式输出,适配不同系统校验需求。

2. 工作模式

  • 连续转换模式:2 MSPS 满速率采样,适用于实时数据采集场景。
  • 低功耗模式:NAP 模式在采集阶段降低功耗,唤醒时间 300 ns;PD 模式深度掉电,唤醒时间 250 μs,兼顾节能与响应速度。
  • 配置模式:通过 4 个寄存器实现接口协议、功耗模式、数据格式等参数配置,支持寄存器读写与命令操作。

3. 封装与引脚

  • 采用 24 引脚 4mm×4mm VQFN 封装,含热焊盘(需接地优化散热);引脚包括差分模拟输入(AINP/AINM)、参考电压输入(REFP/REFM)、SPI 通信引脚(SCLK/SDI/SDO-x)及控制引脚(CONVST/CS/RST)。
  • 模拟与数字电源分离(AVDD/DVDD),减少电源噪声耦合;闲置引脚需悬空,避免额外干扰。

三、编程与配置

  • 寄存器控制 :4 个核心配置寄存器(PD_CNTL、SDI_CNTL、SDO_CNTL、DATA_CNTL),支持低功耗模式使能、接口协议选择、数据格式配置等;命令支持 NOP、RD_REG、WR_REG,通过 20 位数据帧传输。
  • 数据格式 :输出 18 位二进制补码,可附加奇偶校验位;支持固定数据模式输出(全 0、全 1、交替码等),便于系统自检。
  • 接口特性 :支持 4 种标准 SPI 协议、源同步协议(内部 / 外部时钟),数据输出宽度可配置(1/2/4 通道),支持 DDR 传输提升速率,适配不同控制器接口需求。

四、典型应用场景

  • 工业自动化PLC 模拟量采集、过程控制传感器信号转换;
  • 精密测量:万用表、数据采集卡、应变片 / 热电偶信号调理;
  • 医疗设备:生理信号检测(如心电、血压监测)、医疗仪器数据转换;
  • 其他:低功耗便携设备、电池供电的高精度测量模块。

五、设计关键要点

  1. 电源与去耦 :模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分别就近配置 1 μF 陶瓷去耦电容,避免电源噪声串扰;参考电压引脚需并联 10 μF X7R 电容 + 1 kΩ 滤波电阻,降低参考噪声。
  2. 信号接口:模拟输入建议串联 10 Ω 电阻 + 900 pF C0G/NPO 电容组成抗混叠滤波,差分输入走线长度匹配;输入信号需保持在共模电压范围内,避免超出绝对额定值。
  3. 布局规范:分离模拟与数字电路区域,采用完整接地平面;热焊盘可靠接地提升散热;SPI 信号线远离模拟输入路径,减少数字噪声耦合。
  4. 低功耗优化:低吞吐量场景启用 NAP/PD 模式,通过寄存器配置使能;多器件组网优先选择星形拓扑,避免菊花链降低系统吞吐量。
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