<s id="eoqoe"><xmp id="eoqoe">
<button id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></button>
<s id="eoqoe"><xmp id="eoqoe">
<button id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></button>
<wbr id="eoqoe"></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><label id="eoqoe"></label></wbr>
<button id="eoqoe"></button>
<wbr id="eoqoe"></wbr>
你的位置:首頁(yè) > 電源管理 > 正文

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)

發(fā)布時(shí)間:2015-03-01 責任編輯:echolady

【導讀】本文主要介紹了不同的配置,利用單通道或雙通道運算放大器縮放信號并同時(shí)進(jìn)行電平轉換,這樣才能使單極性ADC范圍最大。對于A(yíng)DC接口與傳感器輸出來(lái)說(shuō),慣常遇見(jiàn)的問(wèn)題就是如何讓XV到YV信號范圍適應ADC的輸入范圍。

對于給定功率水平,FDA可實(shí)現最佳性能,但合適的FDA并不是總能找到。不過(guò),單通道和雙通道運算放大器的選擇范圍更廣,可用來(lái)構建定制前端。 本文旨在介紹不同的配置,討論各種配置的用法和利弊,但并不涉及選擇適當的放大器及周邊無(wú)源元件等細節,因為后者須視具體情況而定。

單端/偽差分輸入ADC

單端/偽差分ADC常常是低分辨率或低性能轉換器,提供簡(jiǎn)單的低功耗信號鏈,只有一條信號路徑。 但是,它并不具備差分輸入的噪聲抑制能力或額外信號擺幅。

單位增益驅動(dòng)器

這是一種純粹的ADC驅動(dòng)功能,無(wú)信號調理。 當前一級的驅動(dòng)能力不夠時(shí),它為ADC提供高輸入阻抗。 這種配置的噪聲和功耗最低,因為沒(méi)有附加電阻。 在單電源應用中,信號擺幅可能會(huì )受輸入或輸出放大器裕量要求的限制。 對于差分輸入,可利用兩個(gè)單位增益驅動(dòng)器來(lái)實(shí)現高阻抗輸入。

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖1
第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖2
 
同相配置

允許給輸入信號增加增益。 應注意,增加增益引起的放大器帶寬降低并不影響驅動(dòng)ADC輸入。 這對所有配置都是如此。

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖3:帶衰減/增益和電平轉換的反相配置(+/-5/10V輸入)
[page]
通過(guò)R2/R1衰減,支持輸入電壓范圍超出放大器電源電壓。 這可以用于標準工業(yè)+/-10V IO。 放大器輸入共模電壓由R3/R4分壓器從基準電壓獲得。 設置適當的R3/R4比值,以將信號電平轉換到ADC共模電壓Vref/2。 常見(jiàn)比值參見(jiàn)下表。 ADC輸入端出現的信號反相,這可以通過(guò)數字方式來(lái)糾正。

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖4

全差分輸入ADC

全差分輸入ADC提供更高的分辨率和性能,但信號鏈也更為復雜,功耗會(huì )增加。 差分信號鏈提供更好的噪聲抑制能力和更大的信號擺幅(為單端ADC的兩倍)。 多數差分單極性ADC要求將輸入共模設置為Vref/2,以使信號擺幅最大。 這可能需要對輸入信號進(jìn)行電平轉換。

單端至差分轉換

這是差分ADC需要使用的最常見(jiàn)配置之一,因為傳感器輸出是單端信號,或者前一級是儀表放大器。 以下配置顯示了執行單端差分轉換的不同方法及其利弊。

高阻抗情況下的單端差分轉換


此電路可在需要高輸入阻抗的情況下執行單端差分轉換,但裕量要求會(huì )提高。 該配置中,R1=R2,R3=R4,Vsig范圍是0-Vref。 將R1連接到Vsig而不是第一個(gè)放大器的輸出端,可以降低噪聲,并使IN+與IN-之間的相位延遲匹配得更好。 其代價(jià)是R1值會(huì )設置一個(gè)阻性輸入。

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖5
[page]
單電源情況下的單端差分轉換

對于單電源,可以利用軌到軌輸出(RRO)放大器實(shí)現單端差分轉換,對裕量的影響極小。 其代價(jià)是阻性輸入。 該配置中,R1=R2,R3=R4,R5=R6,輸入范圍是0-Vref。

第一講:驅動(dòng)單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
圖6

相關(guān)閱讀:

技術(shù)詳解:DC-DC轉換器與ADC電源接口的關(guān)系
縱觀(guān)影響ADC總精度的幾大因素,你必須知道!
ADC精度與分辨率差異化理解,揪出ADC不準確原因

要采購傳感器么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
熱門(mén)搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久无码人妻精品一区二区三区_精品少妇人妻av无码中文字幕_98精品国产高清在线看入口_92精品国产自产在线观看481页
<s id="eoqoe"><xmp id="eoqoe">
<button id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></button>
<s id="eoqoe"><xmp id="eoqoe">
<button id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></button>
<wbr id="eoqoe"></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><strong id="eoqoe"></strong></wbr>
<wbr id="eoqoe"><label id="eoqoe"></label></wbr>
<button id="eoqoe"></button>
<wbr id="eoqoe"></wbr>