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驅動(dòng)單極性精密ADC放大器電路設計詳解

作者: 時(shí)間:2017-10-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  提供衰減/增益和電平轉換的單端轉差分(+/-5/10 V輸入)。這是一款常用配置,可用來(lái)擴展輸入范圍,尤其是+/-10V工業(yè)IO。 放大器可采用電壓較低的單電源,因為輸入共模電壓由R5/R6和R7/R8固定。 在此配置中,R7=R8且R3=R4。 R1/R2和R5/R6可根據輸入范圍和電平轉換要求進(jìn)行設置。 其典型比率如下表所示,但可靈活匹配各種輸入范圍。 使用AD7984的示例可參見(jiàn)CN0033。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201710/369254.htm

  

  采用FDA方法實(shí)現單端轉差分

  用這種方法實(shí)現的單端轉差分具有最低的噪聲,適合單電源類(lèi)應用,可耐受阻性輸入。 有關(guān)采用FDA的設計詳情可參見(jiàn)應用筆記AN-1026:高速差分ADC驅動(dòng)器設計考慮因素。 就噪聲性能而言,似乎顯然應該采用這種方法;然而,有些時(shí)候可能并不存在合適的FDA,而使用雙放大器的定制電路可能更為合適。 就單個(gè)放大器而言,可選產(chǎn)品種類(lèi)要多得多。 示例可參見(jiàn)CN0040/CN0105。

  

  差分至差分驅動(dòng)

  如果輸入信號是差分的,那么萬(wàn)一所選FDA受到限制,則使用雙放大器可增加產(chǎn)品選擇數量。 若輸入同時(shí)也是全差分的,則相比任意雙放大器選項,FDA可能具有更低的輸出噪聲和功耗;但是,在有源濾波器應用中,雙放大器可能更為穩定,并因為更廣泛的分類(lèi)產(chǎn)品而獲得更多的靈活性(FET輸入、超精度、RRIO等)。

  差動(dòng)放大器

  本配置提供帶增益的高輸入阻抗;然而,輸入共模固定為Vref/2的ADC共模。從Vref/2開(kāi)始的任意輸入共模變化都會(huì )導致ADC輸入共模的偏移,同時(shí)降低性能和信號擺幅。 示例參見(jiàn)CN0216。 該配置用來(lái)測量電橋(比如電子秤和稱(chēng)重傳感器等)時(shí)非常有用。

  

  提供電平轉換的差分轉差分

  該配置采用兩個(gè)放大器,將一個(gè)輸入信號電平轉換至Vref/2的ADC共模電壓。在此配置中,R1=R3,R2=R4,并且可針對增益或衰減配置。 R5和R6之比用來(lái)將信號電平轉換至所需范圍。 任意輸入共模變化都會(huì )導致ADC輸入共模的偏移,同時(shí)降低性能和信號擺幅。

  

  采用FDA實(shí)現差分轉差分

  針對特定應用,如果可以找到合適的FDA,則采用該配置可獲得最佳噪聲性能。 可方便地進(jìn)行電平轉換,但以阻性輸入為代價(jià)。 反相配置允許單電源/軌到軌供電。 如需更多詳情,可參考前文提及的應用筆記AN-1026:高速差分ADC驅動(dòng)器設計考慮因素。 示例參見(jiàn)CN0237。

  



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