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在16位、100kSPS数据采集系统中实现低功耗和高性能

作者:时间:2013-10-16来源:网络收藏

电路功能与优势

大多数系统中,需要在性能与之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS系统中实现(8 mW,典型值)和

本电路使用 AD7988-1(350 μA) PulSAR®模数转换器(ADC),该器件直接从ADA4841-1 、低电压、低功耗运算放大器驱动。选择该放大器是因为它具有极佳的动态性能,可采用单电源电压供电且提供轨到轨输出。此外,输入共模电压范围包括负供电轨。

AD7988-1 ADC需要2.4 V至5.1 V间的外部基准电压。本应用中,选择的基准电压是ADR4525 精密2.5 V基准电压源。

在16位、100kSPS数据采集系统中实现低功耗和高性能

图1. 基本单端、低电压、低功耗、16位、100 kSPS ADC解决方案

电路描述

本电路的核心是 AD7988-1 16位、100 kSPS逐次逼近型ADC,采用VDD单电源供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行端口接口(SPI)。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。

在为本电路笔记执行的实验中, AD7988-1 评估板与系统演示平台(SDP, EVAL-SDP-CB1Z)接口,ADC SPI兼容串行接口则连接到DSP SPORT接口。ADC SPI接口能够将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立VIO电源引脚时,它与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。

AD7988-1 采用10引脚MSOP或10引脚QFN (LFCSP)封装。为方便起见,该电路板采用MSOP封装。

ADC输入从 ADA4841-1单位增益稳定、低噪声和低失真、轨到轨输出放大器进行缓冲和驱动,该器件通常在1.1 mA的静态电流下工作。此放大器提供2.1 nV/√Hz的低宽带电压噪声和1.4 pA/√Hz的电流噪声,100 kHz时具有极佳的−105 dBc无杂散动态范围(SFDR)。为了在更低频率下保持低噪声环境,10 Hz时放大器具有7 nV/√Hz和13 pA/√Hz的低1/f噪声。

使 ADA4841-1非常适合单电源应用的主要特性是,它在该应用中可以采用单供电轨供电,同时将可负供电轨接地。放大器输出摆幅可以达到地电平的50 mV范围内,这是本应用可接受的值。请注意,输入共模电压范围从负供电轨扩展至正供电轨的1 V范围内。为容纳目标信号范围(0 V至2.5 V),必须提供1 V裕量;因此本电路中使用4 V供电轨。ADA4841-1 采用6引脚SOT-23或8引脚SOIC封装。

本应用中使用的2.5 V基准电压源是 ADR4525 ,属于 ADR45xx 基准电压源系列,可以提供高精度、低功耗、低噪声,且具有±0.01%初始精度、极佳的温度稳定性和低输出噪声。 ADR4525 的低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移提高了系统性能。700 μA的最大工作电流和500 mV的低压差(最大值)使该器件最适合便携式设备。

用于本电路中的三个产品的额定工作温度范围均为−40°C至+125°C全工业温度范围。

性能预期

由于功耗在本应用中是关键,有必要分析每个元件的贡献,以确保在众多可用产品中选择适当的器件。第一步是查看三个选定器件的不同电源电流。


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关键词: 数据采集 低功耗 高性能

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