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集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)

作者:时间:2013-10-14来源:网络收藏

电路功能与优势

图1中的电路采用16位、6 MSPS逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)和差分至差分组合,针对下的低噪声(信噪比[SNR] = 88.6 dB)和低失真(总谐波失真[THD]=−110 dBc)进行了优化。该电路非常适合于高性能多路复用数据采集系统,例如便携式数字X射线系统和安保扫描仪,因为SAR架构在进行采样时不会发生采用流水线式ADC通常会出现的延迟或流水线延迟。6 MSPS的采样速率可以实现多个通道的快速采样,该ADC具有真正的16位直流线性度性能和串行低压差分信号(LVDS)接口,以实现低引脚数和低数字噪声。

集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)

图1. 驱动ADA4897-1(未显示全部连接和去耦)

使用两个低噪声 (1 nV/√Hz) ADA4897-1 运算放大器,可在低功率水平下(每放大器3 mA)保持 AD7625 ADC的动态性能。 ADA4897-1 具有45ns的0.1%快速建立时间,非常适合多路复用应用。

这种组合可在很小的电路板空间中,以提供业界领先的动态性能, AD7625 采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装; ADA4897-1 采用8引脚SOIC封装; AD8031 采用5引脚SOT-23封装。

电路描述

ADA4897-1具有低失真(1 MHz频率下的无杂散动态范围[SFDR] 为−93 dB)、0.1%快速建立时间(36 ns)和高带宽(230 MHz,−3 dB,G = 1)。两个 ADA4897-1的增益均配置为1。单极点2.95 MHz低通RC滤波器使用20Ω电阻和2.7 nF电容,放置在每个驱动器和ADC之间。该滤波器在 AD7625 的输入端限制运算放大器的输出噪声,并且提供一些带外谐波衰减。

通过使用配置为单位增益缓冲器的 AD8031 来缓冲 AD7625的VCM输出电压(标称值为2.048 V),设置ADA4897-1 输出端的共模电压。共模偏置电压通过590Ω串联电阻施加于输入端。 AD8031非常适合驱动共模电压,因为它具有低输出阻抗,还可在出现瞬态电流时进行快速建立。

AD7625采用LVDS接口,可实现业界具有突破性的动态性能,信噪比为92 dB(6 MSPS),具有16位(1 LSB)积分非线性(INL)性能。 ADR434 基准(4.096 V)为低噪声、高精度的XFET基准,具有较低的温度漂移。其源电流输出最高达30 mA,最大吸电流能力为20 mA。

ADR434提供8引脚MSOP或8引脚窄体SOICC封装。 AD8031 运算放大器可将 ADR434 输出端与 AD7625的基准电压输入隔离开来,为REF输入端的瞬态电流提供低阻抗和快速建立。

双驱动器仅需要54 mW,与135 mW的ADC功率、12 mW的基准和缓冲相加,整个电路仅产生201 mW的总功耗。

电路使用+7 V和−2 V电源,用于 ADA4897-1 驱动器的输入,以最大程度降, 实现最佳系统失真性能。 ADA4897-1 输出级是轨到轨的,采用5 V单电源供电时,在150 mV和4.85 V之间摆动。但是,范围两端的额外2 V裕量可以提供低失真。

图2显示输入级使用+7 V和−2 V电源的电路交流性能。SNR= 88.6 dB,THD = −110.7 dB,20 kHz输入信号比满量程低0.6 dB(93%满量程)。

集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统(一)

图2. 双电源(+7 V,−2 V)供电的AD7625和ADA4897-1,SNR = 88.6 dB,THD = −110.7 dB,基波幅值 = 满量程的−0.6 dB


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关键词: 集成 低功耗 驱动器 电压源

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