解析基于开关电源驱动的高速ADC设计方案

最新更新时间:2012-05-25来源: 21IC中国电子网关键字:开关电源  高速ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们必须在不降低系统元件(如高速资料转换器)性能的情况下让设计最大程度地实现节能。设计人员们可能转而採用许多以电池供电的应用(如某种手持终端、软体无线设备或可携式超音波扫描器),也可能缩小产品的外形尺寸,因而必须寻求减少发热的诸多方法。

极大降低系统功耗的一种方法是对高速资料转换器的电源进行最佳化。资料转换器设计和製程技术的一些最新进展,让许多新型ADC可直接由开关电源来驱动,因而达到最大化功效的目的。

系统设计人员们习惯在交换式稳压器和ADC之间使用一些低杂讯、低压降稳压器(LDO),以清除输出杂讯和开关频率突波(请参见图1)。

图1:从传统电源转到最大功效电源。

但是,这种乾净的电源设计代价是高功耗,因为LDO要求压降余量来维持正常的执行。最低压降一般为200到500mV,但在一些系统中则可高达1到2V(例如,ADC的3.3V电压轨产生自一个使用LDO的5V开关电源时)。

就一个要求3.3V电压轨的资料转换器而言,300mV的LDO压降增加约10%的ADC功耗。这种效应在资料转换器中更加显着,因为它具有更小的製程节点和更低的电源电压。例如,1.8V时,相同300mV压降增加约17%(300mV/1.8V)的ADC功耗。因此,将该链路的低杂讯LDO去除可产生巨大的节能效果。去除LDO还可以降低设计板级空间、热量以及成本。

本文阐述包括超高性能16位元ADC在内的一些TI高速ADC可在ADC性能无明显降低的条件下直接透过交换式稳压器驱动。为了阐述的方便,我们对两款不同的资料转换器(一款使用高性能BiCOM技术(ADS5483),另一款使用低功耗CMOS技术(ADS6148),以进行开关电源杂讯的感应性研究。本文的其他部份对所得结果分别进行介绍。

採用BiCOM技术的ADC

这种製程技术实现宽输入频率範围下的高讯号杂讯比(SNR)和高无突波动态範围(SFDR)。BiCOM转换器一般还具有许多晶片去耦电容器和非常不错的电源抑制比(PSRR)。我们对ADS5483评估板(ADS5483EVM)进行了电源研究,其具有一个使用TPS5420交换式稳压器(Sw_Reg)的板上电源;一个低杂讯LDO(TPS79501);以及一个外部实验室电源使用选项。

我们使用图2所示不同结构实施了5次实验,旨在确定ADS5483透过一个交换式稳压器直接执行时出现的性能降低情况。

图 2:使用ADS5483EVM的5次实验电源结构。

由于ADS5483类比5V电源到目前为止表现出对电源杂讯的最大感应性,因此该研究忽略了3.3V电源的杂讯。ADS5483产品说明书中列出的PSRR支援这种情况:两个3.3V电源的PSRR至少高出5V类比电源20dB。

5次实验的结构变化配置如下:

实验 1:

一个5V实验室电源直接连接到5-V类比输入,同时绕过交换式稳压器(TPS5420)和低杂讯LDO(TPS79501)。使用一个板上LDO(TPS79633)产生ADS5483低感应度3.3V类比及数位电源的3.3V电压轨。

实验2

将一个10V实验室电源连接到TPS5420降压稳压器,其使用一个5.3V输出。这样可为TPS79501提供一个300mV 压降,因而产生一个5V电压轨。

实验3

使用TPS5420,从10V实验室电源产生一个5V电压轨。本实验中,我们绕过了TPS79501低杂讯LDO。图3a显示,如‘实验2’连接的LDO较好地减少了交换式稳压器的5.3V输出峰值电压。但是,图3b显示5VVDDA电压轨铁氧体磁珠之后输出没有巨大的差异。

图3:实验2(使用LDO)和实验3(无LDO)的示波器截图对比。

[page]实验 4

本实验配置方法与‘实验3’相同,但去除了TPS5420输出的RC缓衝器电路,其会引起高振铃和大开关频率突波。

我们可在图4中清楚的观察到RC缓衝器电路的影响。

图4:5VVDDA电压轨的电源杂讯。

去除LDO并没有在铁氧体磁珠之后表现出明显的差异,而去除RC缓衝器电路则会导致更大的清洁5VVDDA 电压轨电压峰值进入ADC。我们将在稍后详细研究RC缓衝器电路的影响。

实验 5

将一个8Ω功率电阻连接到5V电源,类比如现场可程式设计闸阵列(FPGA)等额外负载。TPS5420必须提供更高的输出电流,并更努力地驱动其内部开关,因而产生更大的输出突波。通过重复进行‘实验2’、‘实验3’和‘实验4’可以测试这种配置。

测量结果

我们利用输入讯号频率扫描对比了5个实验。先使用135MSPS採样速率然后使用80MSPS採样速率对叁个ADS5483EVM实施了这种实验,均没有观察到巨大的性能差异。

在使用135MSPS採样速率情况下,SNR和SFDR的频率扫描如图5所示。

图5;10到130MHz输入频率扫描。

在10到130MHz输入频率下SNR的最大变化约为0.1dB。SFDR结果也非常接近;在某些输入频率(例如:80MHz)下,可以观测到下降1至2dB。

5个实验的FFT曲线图对比(请参见图6)显示杂讯底限或突波振幅没有出现较大的增加。使用LDO清除开关杂讯使得输出频谱看起来几乎与乾净5V实验室电源完全一样。

图6:500kHz偏置突波65k点FFT图。

去除LDO以后,我们观测到从交换式稳压器产生了两个突波,其具有一个来自10MHz输入音调的约500kHz频率偏置。RC缓衝器电路降低这些突波振幅约3dB,从约-108dBc降到了约-111dBc。这一值低于ADS5483的平均突波振幅,其显示ADS5483可在不牺牲SNR或SFDR性能的情况下直接由一个交换式稳压器来驱动。

RC缓冲器

降压稳压器输出能够以相当高的开关速度对非常大的电压实施开关作业。本文中,将TPS5420的输入电压轨设定为10V,我们可在输出端观测到许多过衝和振铃,如图7a所示。为了吸收一些电源电路电抗能量,我们将RC缓衝电路添加到了TPS5420的输出(请参见图7b)。该电路提供了一个高频接地通路,其对过衝起到了一些阻滞作用。图7a显示RC缓衝器降低过衝约50%,并且几乎完全消除了振铃。我选用了R=2.2Ω和C=470pF的元件值。稳压器的开关频率範围可以为500kHz到约6MHz,具体取决于製造厂商,因此可能需要我们对R和C值进行调节。这种解决方案的代价是带来一些额外的分流电阻AC功耗(儘管电阻非常小),其降低稳压器总功效不足1%。

图7:TPS5420交换式稳压器。

[page]我们将10MHz输入讯号标準化FFT图绘製出来,以对比‘实验1’到‘实验4’(请参见图8)。

图8:‘实验1’到‘实验4’的标準FFT图。

TPS5420的突波在约500kHz偏置时清晰可见。缓衝器降低突波振幅约3dB,而低杂讯LDO则完全消除了突波。需要注意的是,RC缓衝器(无LDO)的突波振幅约为-112dBc,远低于ADS5483平均突波振幅,因此SFDR性能并未降低。

在‘实验 5‘中,我们将一个8Ω功率电阻添加到5-VVDDA电压轨,旨在模拟电源的重负载。标準化FFT图(请参见图9)并未显示出很多不同。

图9:添加 8Ω负载的标準化FFT图。

去除RC缓衝器以后,突波增加约4.5dB;其仍然远低于平均突波振幅。

采用CMOS技术的ADC

当关注如何在保持较佳的SNR和SFDR性能的同时也尽可能地降低功耗时,我们一般利用CMOS技术来开发高速资料转换器。但是,CMOS转换器的PSRR一般并不如BiCOM ADC的好。ADS6148产品说明书列出了25dB的PSRR,而在类比输入电源轨上ADS5483的PSRR则为60dB。

ADS6148EVM使用一种板上电源,其由一个交换式稳压器(TPS5420)和一个低杂讯、5V输出LDO(TPS79501)组成,后面是一些3.3V和1.8V电源轨的低杂讯LDO(请参见图10)。与使用ADS5483EVM的5个实验类似,我们使用ADS6148EVM进行了下面另外5个实验,其注意力只集中在3.3VVDDA电压轨的杂讯上面。1.8VDVDD电压轨外置TPS5420实验显示对SNR和SFDR性能没有什么大的影响。

图10:使用ADS6148EVM的5个实验电源结构。

实验6

将一个5V实验室电源连接到两个低杂讯LDO(一个使用3.3V输出,另一个使用1.8V输出)的输入。LDO并未对实验室电源带来任何有影响的杂讯。

实验7

将一个10V实验室电源连接到TPS5420降压稳压器,其与一个5.3V输出连接,像‘实验2’连接ADS5483一样。TPS79501产生了一个过滤后的5.0V电压轨,对于3.3V输出和1.8V输出LDO提供输入,如图10所示。

实验8

所有3.3VVDDA电压轨LDO均被加以旁路。TPS5420配置为一个3.3V输出,该输出直接连接到3.3VVDDA电压轨。TPS79601产生1.8VDVDD电压轨,并透过一个外部5V实验室电源供电。

实验9

该实验配置方法与‘实验8’相同,但去除了TPS5420输出的RC缓衝器电路。

实验10

一个4Ω功率电阻连接到TPS5420的3.3V输出。这样做可大幅增加TPS5420的输出电流,因而类比一个附加负载。另外,像‘实验5’的ADS5483一样,它带来了更高的开关突波和更多的振铃。

图11显示了‘实验7’、‘实验8’和‘实验9’产生的一些3.3VVDDA 输出波形。有或无LDO的峰值电压振幅存在一些差异,但RC缓衝器可降低60%的峰值杂讯。

图11:铁氧体磁珠后测得3.3VVDDA 电压轨实验示波器截图对比。

[page]测量结果

利用输入讯号频率扫描,透过比较‘实验6’到‘实验10’,我们可以研究ADS6148对电源杂讯的感应性。先使用135MSPS然后使用210MSPS的採样速率(fs)对叁个ADS6148EVM进行数次实验。我们并未探测到较大的性能差异。

使用135MSPS採样速率,SNR和SFDR的频率扫描如图12所示。高达300MHz输入频率下SNR的最大变化为0.1到0.2dB。但是,一旦移除了RC缓衝器电路,杂讯便极大增加,因而降低SNR约0.5到1dB。

图12b显示了5次ADS6148实验输入频率的SFDR变化。我们并未观测到较大的性能降低。

图12:10到300MHz的输入频率扫描。

比较图13所示FFT图,我们知道无RC缓衝器SNR稍微减少的塬因。去除RC缓衝器电路后,在ADS6148输出能谱中,我们可看到分佈间隔约为500kHz(TPS5420开关频率)的众多小突波,如图13所示。相较于ADS5483,这些小突波更具主导性,并且因为ADS6148的固有低PSRR SNR大幅降低。但是,图13所示FFT图还显示添加的RC缓衝器电路较好地弥补了这一不足。

图13:大批突波的65k点FFT图。

图14所示标準化FFT图显示交换式稳压器的突波高出ADC平均杂讯层约5到6dB。其非常低,以至于其对SFDR减少无法产生影响,但却明显地影响了ADC的SNR。

图14:标準化FFT图显示使用RC缓衝器的好处。

关键字:开关电源  高速ADC 编辑:冰封 引用地址:解析基于开关电源驱动的高速ADC设计方案

上一篇:为电源提供和谐功率转换
下一篇:开关稳压电源的优缺点分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46

采用Topswitch系列芯片的单片开关电源效率研究
引言   近20多年来,集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展。第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。  1 Topswitch芯片在开关电源中的应用   70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪
[电源管理]
一种多路输出开关电源的设计以及实际应用原则
对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了。目前主要由下述诸多电压组合而成: +3.3V,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+3000V、+5000V (包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源)等。不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力(输出电流),电压的纹波和噪声,起动延迟,上升时间
[电源管理]
一种多路输出<font color='red'>开关电源</font>的设计以及实际应用原则
单片开关电源效率技术方案
集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展:第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。 单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用 70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源
[电源管理]
详解如何实现开关电源待机低功耗
  1、引言   随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。   2、开关电源功耗分析   要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为
[电源管理]
详解如何实现<font color='red'>开关电源</font>待机低功耗
如何有效实现开关电源的待机低功耗的设计方案
引言 随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导
[电源管理]
如何有效实现<font color='red'>开关电源</font>的待机低功耗的设计方案
开关电源保护电路实用设计方案
  本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。   1 、引言   随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重要。  
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>保护电路实用设计方案
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
降低LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗方法的探讨
用高效开关电源优化高速通记产品的电源设计
    高速通讯产品(如ADSL、ROUTER等)通常需要一路或多路低电压供电电源,如3.3V、2.5V,甚至1.8V,由于MCU或DSP处理速率很高,因此消耗电流也很大,比如16路ADSL局端板的3.3V电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计为员带来很大的压力。因此,本文介绍几种优化电源设计的实际电路,以供参考。 1 利用开关电源模块     众所周知,开关电源模块具有使用简单、可靠性高、EMI噪声低等优点,因此深得产品设计为员的喜爱,并成为通讯电源的首选方案。传统的通讯产品需要的电源数目较少,且通常以+5V
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved