匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。
LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转换为 LTC2383-16 的 ±2.5V 全差分输入范围。
全差分驱动
图 1 显示了用于本文所述所有电路的基本构件。该基本构件用于至 LTC2383-16 模拟输入的DC 耦合全差分信号。电阻器 R1、R2 和电容器 C1 将输入带宽限制到大约 500kHz。电阻器 R3 和 R4 减轻 ADC 输入采样尖峰的影响,该尖峰可能干扰传感器或 ADC 驱动器输入。
图 1:全差分驱动电路
这个电路对于具备低阻抗差分输出的传感器很有用。驱动 AIN+ 和 AIN– 的共模电压必须等于 VREF/2,以满足 LTC2383-16 的共模输入范围要求。
图 1 中的电路可以是 AC 耦合的,以在必要时,使 ADC 输入的共模电压与传感器相匹配。只需通过一个 1k 电阻器将AIN+ 和 AIN– 偏置到 VCM (VCM=VREF/2)、通过一个 10µF 电容器将传感器输出耦合到AIN+ 和 AIN– 即可,如图 2 所示。
图 2:AC 耦合全差分驱动电路
当驱动 LTC2383-16 这类低噪声、低失真 ADC 时,选择合适的组件对保持高性能是至关重要的。这些电路中使用的所有电阻器的值都相对较低。这可保持较低的噪声和较短的稳定时间。建议使用金属薄膜电阻器,以减小由自热引起的失真。C1 采用的是 NPO 电容器,因为这类电容器的电压系数较低,从而可最大限度地减小失真。
单端至差分的转换
当然,不是所有传感器的输出都是差分的。以下是一些用单端信号驱动 LTC2383-16 的方法。
0V 至 2.5V 单端输入
图 3 所示电路将 0V 至 2.5V 单端信号转换为全差分 ±2.5V 信号。这个电路还具备高阻抗输入,以便能用大多数传感器输出直接驱动该电路。如图2 所示,通过 AC 耦合的VIN,VIN 端的共模电压可以与 ADC 匹配。第二个放大器的共模电压在 LT6350 的 +IN2 引脚处设定。图 4 中的 32k 点 FFT 显示运用图 3 所示电路时 LTC2383-16 与 LT6350 合起来的性能。所测得的 92dB SNR 和 -107dB THD 与 LTC2383-16 的典型数据表规格参数紧密匹配。这表明,在信号通路中插入单端至差分转换器后,即使引起 ADC 规格参数劣化,裂化程度也是极小的。
图 3:单端至差分转换器
图 4:图 3 电路的 FFT
AMPLITUDE:幅度
0V 至 5V 单端输入
如果需要较宽的输入范围,那么可以驱动 LT6350 的负输入,从而允许由 LT6350 的第一级衰减输入电压。图 5 所示电路将 0V 至 5V 单端信号转换为 ±2.5V 的差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。这个电路的输入阻抗等于 R7。增大 R7 的值会提高输入阻抗,从而使驱动更加容易。这么做的代价是,如果 R7 增大到高于 4.99k,那么噪声和失真会略有提高,如表 1 所示。
图 5:0V 至 5V 单端驱动器
表 1:0V 至 5V 驱动器的噪声和失真随输入电阻的变化
±10V 单端输入
有些传感器提供高于和低于地的输出电压。图 6 所示电路将 ±10V 的地参考单端信号转换为 ±2.5V 差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。输入阻抗仍然由 R7 设定。表 2 显示了图 6 电路的噪声和失真随输入阻抗的变化。
图 6:±10V 单端驱动器
表2:采用 ±10V 驱动器时噪声和失真随输入电阻的变化
结论
LTC2383-16 是一款低功率、低噪声、16 位 ADC,可非常容易地与种类繁多的传感器输出连接,包括范围很宽的单极性、双极性、差分和单端信号。
关键字:单端信号 驱动 低功率 位ADC
编辑:神话 引用地址:怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
使用MAX15005用于LED应用系统的供电和驱动
摘要:本参考设计是汽车LED应用的完整系统设计。采用MAX15005电流模式控制器,将标准铅酸汽车电池的电压升至21V,用于驱动一串汽车LED。 下列提供了汽车LED系统的参考设计。用MAX15005将8V至16V汽车电池升压至21V,以驱动一串6至8个LED。 参考设计的关键参数在下面列出,并给出了所需的详细电路原理图(图1)和材料清单(表1)。
规格
VIN:8V至16V (连续),40V (瞬态)
VLED+电源电压:80mA (最大)时21V ±5%
VLED+负载范围:70mA时10V至20V
ILED:70mA ±5%
亮度调节输入:400Hz,50Ω,集电极开路
亮度调
[模拟电子]
Power推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
简单可靠的驱动器能实现高效率、长使用寿命的PAR 30和PAR 38灯泡。 美国加利福尼亚州圣何塞,2014年6月11日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。这四款设计由Power Integrations和CREE共同开发而成,它们体现了Power Integrations的LYTSwitch™-4驱动器IC与CREE MT-G2 EasyWhite LED的完美结合。DER-364和DER-365分别详细介绍了低压及高压PAR 30 LED灯泡驱动器,DER-
[电源管理]
浅析低边Buck型LED驱动电路
如何选择LED照明的恒流应用?无疑,Buck型结构是性价比最好的选择。本文就简单介绍一些低边Buck型LED驱动电路的原理和应用。 首先,是几种常见的BUCK型结构。 第一种是高边驱动N MOS 的方式,这种Buck型电路是在低压DCDC中见得最多的。它的优点是输入输出是共地的,并且公共端是系统电位最低点。在 高压 Buck中,我们很少见到这种方式,原因在于高边NMOS需要自举升压浮动驱动,高压的驱动电路太占芯片的面积了。所以可以想象,为什么一片高低边驱动器价格动辄好几块钱。 第二种是高边驱动PMOS,这种结构的优点和第一种相同,也不需要自举升压驱动,但却是比较少见,原因在于PMOS的多子为空穴,迁移率低,造成PMOS的性能较
[电源管理]
安森美推出满足便携式医疗设备要求的低功率LED驱动器
国际电子商情讯 安森美 半导体日前推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包
[工业控制]
换股比1:4.8 敦泰88亿并旭曜进军驱动IC
触控芯片大厂F-敦泰昨(7)日董事会通过,将以1:4.8的换股比例并购国内驱动IC厂旭曜。以两公司昨日收盘价计算,收购溢价幅度高达8.4%,并购价值相当于87.92亿元。旭曜总经理廖明政表示,未来双方将以取得全球行动装置市场三分之一市占率为初步目标。 稍早市场陆续传出大陆面板厂京东方及美商触控IC新思(Synaptics)都有意并购旭曜,不过最终由F-敦泰出线,双方并购完成后将由旭曜继续上市,F-敦泰于股份转换完成后将下市,换股比率为以每一股F-敦泰普通股换发旭曜4.8股普通股,并购及股份转换基准日暂定为2015年1月2日,未来新公司股本将达40.5亿元。 整并后新公司董事长将由原F-敦泰董事长胡正大担任,旭曜
[手机便携]
Allegro MicroSystems推出新型隔离栅极驱动器IC,可实现领先的功率转换密度
AHV85110为Power-Thru产品系列中的首次发布,能够提供2倍功率密度,以及更简单、更高效的系统设计 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出 新型power-Thru隔离栅极驱动器AHV85110 ,这款隔离栅极驱动器提供了一种能够驱动GaN FET的单封装解决方案,是Power-Thru产品系列中的第一款产品。与市场上竞争产品相比,该解决方案占位面积减少50%,效率提高40%。 全球清洁能源市场要求汽车和工业领域的功率系统设计师更高效地产生、储存和使用能源,而宽带隙碳化硅(SiC)和氮
[电源管理]
80C51和CH375的USB打印机驱动设计
摘要:介绍基于80C51和CH375的LPTUSB打印机驱动器的设计与实现方法,介绍USB总线的通用接口芯片CH375的特点及工作原理,给出80C51单片机通过CH375控制USB打印机的硬件设计及其C语言软件实现。利用该设计能够实现并行打印口数据在USB打印机直接打印,极大的克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,可极大方便用户的使用。
关键词:CH375 LPT USB 打印机 80C51 单片机
引 言
本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是U
[单片机]
BTN7970在直流电机驱动系统中的应用
引言 微电机在嵌入式系统领域的应用日益广泛,采用驱动电路和MOSFET管的传统设计方法不仅电路设计复杂,而且不容易控制。针对此问题,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,无需驱动便可以与MCU接口,且无需另外添加电机电流检测电路,外围器件少,电机控制简单。 目前该类芯片已经广泛应用于微电机的嵌入式应用领域,但它也存在一些缺点;输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动的需求;采用PWM信号驱动且PWM信号的频率和占空比有一定限制;没有光电隔离电路,当驱动电路发生击穿等故障时会损坏与之相连的MCU等器件。 以Infineon公司推出的BTN7970芯片为例,它所供电压为8~45 V,最大电流为50 A,驱动
[电源管理]