当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]  今年年初TI推出的两款模数转换器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展现了一个低功耗、高速和高性能的独特组合。该组合使其成为诸多应用的理想选择,例如:通信、医疗仪器、自动测试设备、数据采集系统或工业过程控制

  今年年初TI推出的两款模数转换器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展现了一个低功耗、高速和高性能的独特组合。该组合使其成为诸多应用的理想选择,例如:通信、医疗仪器、自动测试设备、数据采集系统或工业过程控制等。本文就上述两款转换器的有关性能进行概述,并对有助于实现这些性能的关键要素作了阐述。

  ADS8329和ADS8330属于同一个器件系列,他们是500kSPS ADS8327和ADS8328的升级延伸。所有产品均为引脚兼容,并提供了一个基于逐次逼近架构(SAR)的ADC。ADS8327和ADS8329均为单通道器件,而ADS8328和ADS8330为双通道器件。一个内部时钟用于对转换计时,但是也可以对该转换器进行编程,以利用串行接口的外部时钟。编程和数据传送均通过一个高速串行接口来完成。

  图1 ADS8329/30结构图

  如果转换正在使用内部时钟,那么外部时钟就应该被关闭。非同步时钟信号通常会引起基板失真,从而得到两种选项。如果ADC以内部时钟运行,那么就应该在转换之后读取数据,并且在数据传送完成以前,不应触发新的转换。如果该部件通过外部时钟运行,那么就可以在下一转换期间读取数据。外部时钟以两倍的转换速度运行,以确保数据传送在运行转换复写(overwrite)输出数据以前完成。

  通过串行接口编程可实现多种额外的功能。一种是双通道产品的通道选择。这样,就可拥有一个自动触发器,其在前一个转换完成以后自动将转换起始信号 (CONVST) 初始化为4个转换时钟周期。利用链模式,数个同步采样ADC的数据可以通过一个串行接口读取。您可以在产品说明书中查看到其他的特性。

  该转换器系列专门优化用以实现低功耗,以便具有多种功耗降低特性。在慢内部信号保持上电而快速(300ns)恢复模块被关闭的情况下,得以实施一个NAP模式。我们可以将2.7V电源电压的电流消耗从 5mA 降低至0.25mA,将5V电源电压的电流消耗从7mA降低至0.3mA。可以通过串行接口或触发CONVST信号来唤醒ADC。在正常运行状态下,CONVST信号将会立即冻结输入电压,并开始转换。在NAP模式下,ADC首先醒来,同时数据在6个时钟周期以后自动被冻结。

  为了最小化开销,可将转换器置于一种AUTONAP模式。在该模式下,一旦转换完成,转换器就会自动地降低其电流消耗。因此,CONVST信号可以被用于唤醒ADC,并开始转换。在转换完成以后,ADC将再次降低其功耗。

  如果ADC长期保持非使用状态,那么深度睡眠(PD)功能应该被用于充分降低ADC功耗。剩余的漏电流通常为4nA。图2和图3显示了NAP和PD运行中电流消耗与采样速率的关系。由于存在更长的唤醒时间,因此,深度睡眠运行模式应该只在低采样速率条件下才使用。对于100kSPS以上的采样速率而言,NAP功能更为有效。

  图2 在NAP模式下,电流消耗与采样速率的关系

  图3 在PD模式下,电流消耗与采样速率的关系

  就节能而言,我们建议关闭ADC的外部时钟。否则,电流消耗可能会保持在1mA以上。ADS8329/30不同于一些有竞争力的产品,因为其可以被用于较宽的电源电压范围。在2.7V到5V的范围内可以选择模拟电源电压,而数字接口则可以始终在低至1.65V的电压下工作。

  ADS8329/30的设计不仅是为了实现低功耗,还为了实现高性能。一个内部动态误差允许对较小调整进行校正,以及转换期间的散热效果,同时在转换结束时对其进行校正。该功能以及封装内的微调功能使差分线性度保持在±0.5LSB的范围内。紧密的差分线性度还有助于达到一个较好的积分线性。图 4和图 5 显示了这种典型的线性度。

  图4 LSB中差分非线性与1MSPS输出代码的关系

  图5 LSB中积分非线性与1MSPS输出代码的关系

  当功耗受到限制时,噪声优化就变得困难了。在ADS8329/30上,通过将参考缓冲器移出ADC,可以实现低噪声。这就要求一个外部电容器能够对由ADC电容器阵列引起的参考突波进行补偿。如果这种电容器高至216+1,那么在一个转换期间该电容器的压降会保持在LSB的一半以下。对于ADS8329而言,推荐使用22μF陶瓷电容器,以其0805尺寸和X5R质量,现在开始供货。参考电压应该具有一个良好的负载抑制,以便转换器输入的平均电流不会引起参考输入压降(该压降超过了LSB的一半)。

  图 6 DC 输入电压下 4096 代码的代码分布

  除该参考电压以外,内部电容器也是一个主要的噪声源。动态误差校正允许较小的内部调整误差。这样,就可以减少比较器带宽。这两个因素均限制了噪声,因此就实现了一个DC输入电压的紧密噪声分布(如图6所示)。共计4096个采样中的4087个采样仅分布在2个代码上面。

  市场上有少数产品表现出更为紧密的噪声分布,但是这些产品拥有全对称、全差动输入信号,其要求具有一个复杂的输入结构。ADS8329/30提供了简单的单端输入范围,因此能够使用成本更低的CMOS放大器,例如:OPA365。

  良好的线性和噪声性能还体现在ADS8329/30的AC性能上(能实现高达93dB的SNR)。这种差分非线性将影响SNR,同时积分非线性会引起谐波。图7显示了一个10kHz输入频率和4096采样的FFT,同时还证实具有低谐波失真。更高频率时,总谐波失真(THD)取决于非线性输入开关和内部电容器。

  这些非线性组件将会使THD迅速降低。在图8中,这种变化得到了监控。但是,相比一些颇具竞争力的产品,该下降趋势不那么剧烈。在其内部,使用了一种非常特殊的开关结构,以便使这些非线性开关位于一个低阻抗工作点上。这就大大降低了开关的影响。

  图 7 显示一个10kHz输入信号的4096采样 FFT

  单通道ADS8329和双通道ADS8330既不是市场上最快的SAR转换器也没有提供最低的噪声性能,但是它们是一种非常独特的最低功耗、高速、低噪声和良好线性度的组合。这就使它们特别适合于那些重视低功耗和高性能的各种应用,例如:手持终端设备或多通道同步采样应用等。

  图 8 总谐波失真与输入频率的关系

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

SAIHUB CAB 025M成功获得安全试验所UL美国与加拿大认证证书 新加坡2022年10月17日 /美通社/ -- SAI.TECH Global Corporation("SAI.TECH"...

关键字: AI BSP PS 清洁能源

(全球TMT2022年10月13日讯)全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布《广告平台综合表现报告》第 15 版,对移动广告行业各家媒体渠道进行排名。2022 年上半年,受隐...

关键字: APP ADS GOOGLE BSP

(全球TMT2022年10月13日讯)Supermicro Micro Computer, Inc. (SMCI) 发表其JumpStart早期远程试用计划Supermicro X13 J...

关键字: MICRO START SUPER PS

2022 年上半年,App 安装广告花费预算下滑 14%,自有媒体使用量一路攀升 北京2022年10月12日 /美通社/ -- 今天,全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布《广告平台综...

关键字: 移动 APPS ADS BSP

智能汽车算力竞赛已现峥嵘,后摩尔时代的芯片厂商路在何方? 时不我待,中国车载芯片企业正在崛起,谁能领跑? Chiplet赋能嵌入式高性能计算,智能汽车如何获益? 上海2022年10月12日 /美通社/...

关键字: CHIP 智能汽车 摩尔定律 PS

(香港交易所股份代号: 981,上海证券交易所科创板证券代码: 688981)  上海2022年10月11日 /美通社/ -- 中芯国际2022年第三季度业绩将在中国北京时间2022年11月10日(星期四)...

关键字: 中芯国际 BSP PS REGISTER

2008年,AMD(ATI) Radeon HD 4850发布,55nm工艺,9.56亿个晶体管,800个流处理器,核心频率625MHz,256-bit 512MB GDDR3显存,浮点性能第一次突破1TFlops(每秒...

关键字: 超频 PS AMD TI

成都2022年10月10日 /美通社/ -- 近期,平安养老险总结了"五心"服务,只为做好群众权益保护,提供有温度的服务。多年来,平安养老险始终怀揣着守护"初心", 惠及"...

关键字: 温度 互联网 信息安全 PS

舍弗勒亮相2022年德国斯图加特国际金属加工展览会 用于精确切割过程和定位任务的部件范围大大扩展 舍弗勒的精密齿轮装置组合涵盖从10N·m到超过7000N·m的额定转矩 有色金...

关键字: 金属 齿轮 PS MIDDOT

上海2022年9月29日 /美通社/ -- 2022年9月12日,应上海报业集团海上名医特邀,上海德达医院医疗院长孙立忠教授,医疗副院长、医学影像与介入治疗科主任黄连军教授,共同带来了一场名为《德达名医堂 --...

关键字: VI COM MDASH PS

模拟

31144 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭