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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電源技術(shù)>分析ADC中的集成式容性PGA之重新定義性能

分析ADC中的集成式容性PGA之重新定義性能

2017-11-10 | rar | 0.5 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對(duì)模擬輸入信號(hào)的更高共模電壓抑制能力。
  本文描述了斬波容性放大器的工作原理,強(qiáng)調(diào)了需要放大傳感器小信號(hào)至接近供電軌——比如溫度測量(RTD或熱電偶)和惠斯登電橋——時(shí),此架構(gòu)的優(yōu)勢。
  Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)廣泛用于傳感器具有較小輸出電壓范圍和帶寬的應(yīng)用中(比如應(yīng)變計(jì)或熱敏電阻),因?yàn)檫@種架構(gòu)提供高動(dòng)態(tài)范圍。具有高動(dòng)態(tài)范圍是因?yàn)?,相比其?a target='_blank' class='arckwlink_none'>ADC架構(gòu),它具有低噪聲性能。
  Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器基于兩條原理工作:過采樣和噪聲整形。當(dāng)ADC對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣時(shí),獨(dú)立于采樣頻率的量化噪聲會(huì)在直到采樣頻率一半的整個(gè)頻譜內(nèi)擴(kuò)散。因此,如果輸入信號(hào)以比奈奎斯特理論所推導(dǎo)出的最小值高很多的頻率采樣,則目標(biāo)頻段內(nèi)的量化噪聲下降。
  圖1顯示了不同采樣頻率下的量化噪聲密度示例。
  分析ADC中的集成式容性PGA之重新定義性能
  圖1.不同采樣頻率下,頻率范圍內(nèi)的量化噪聲密度。
  一般而言,對(duì)于特定的目標(biāo)頻段,每2個(gè)過采樣系數(shù)就會(huì)使動(dòng)態(tài)范圍改善3 dB(假定為白噪聲頻譜)。Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器的第二個(gè)優(yōu)勢是噪聲傳遞函數(shù)。它將噪聲整形至更高頻率(如圖2所示),進(jìn)一步降低了目標(biāo)頻段內(nèi)的量化噪聲。
  分析ADC中的集成式容性PGA之重新定義性能
  圖2.Σ-Δ噪聲整形。
  此外,Σ-Δ架構(gòu)可能集成數(shù)字濾波器,用來移除目標(biāo)頻段外的量化噪聲,實(shí)現(xiàn)出色的動(dòng)態(tài)范圍性能,如圖3所示。
  分析ADC中的集成式容性PGA之重新定義性能
  圖3.LPF之后的量化噪聲。
  輸入緩沖器
  過采樣架構(gòu)的缺點(diǎn)之一是,相比其它采樣頻率較低的架構(gòu),驅(qū)動(dòng)Σ-Δ型調(diào)制器的輸入緩沖器要求可能會(huì)更嚴(yán)格。采集時(shí)間變得更短,因此緩沖器需要更高帶寬?,F(xiàn)代Σ-Δ型轉(zhuǎn)換器片上集成輸入緩沖器,最大程度簡化使用。
  此外,在檢測系統(tǒng)中,為檢測元件提供具有高精度的極高輸入阻抗對(duì)于測量精度而言極為關(guān)鍵。這使得輸入緩沖器的要求更為嚴(yán)格了。
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