当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]用来驱动高分辨率模数转换器(ADC)的信号源具有数百欧姆或更大的高频交流负载和直流负载。因此,具有数兆欧姆高输入阻抗以及低输出阻抗的高性能运算放大器是输入ADC驱动器的理想选择。ADC驱动器被用作缓冲器和低通滤波器以降低整体系统噪声。利用这三种不同驱动架构中的其中一种,来设计高性能运算放大器与ADC的接口,你就能够提升系统性能。

用来驱动高分辨率模数转换器(ADC)的信号源具有数百欧姆或更大的高频交流负载和直流负载。因此,具有数兆欧姆高输入阻抗以及低输出阻抗的高性能运算放大器是输入ADC驱动器的理想选择。ADC驱动器被用作缓冲器和低通滤波器以降低整体系统噪声。

当信号沿着PCB走线和很长的电缆传输时,系统中的信号噪声在累积,差分ADC抑制所有以共模电压出现的信号噪声。采用差分信号而不是单端信号有两个优点:差分信号可使ADC动态范围扩大两倍,以及提供更好的谐波失真性能。

通过双运算放大器结构产生差分信号的方法有好几种,两种常见方法是单端-差分转换和差分-差分转换。前者要求单输入源,后者要求差分输入源。为利用ADC的整个动态范围,必须将输入驱动至满量程输入电压。

信号路径的基本考虑要素

有效设计信号路径模拟前端必须连接一些关键的元件(图)。典型的信号路径模拟前端包括驱动ADC的运算放大器、RC滤波器以及微控制器或者数字信号处理器(DSP)。


典型的信号通道模拟前端包括驱动ADC、RC滤波器以及MCU或DSP的运算放大器。

实际的输入源阻抗可能并非理想,因此必须用输出阻抗非常低的缓冲放大器来驱动ADC输入。外部RL-CL滤波器用作抗混叠滤波器,它有助于降低ADC驱动器的噪声带宽,并对ADC采样保持电路产生的充电瞬变进行缓冲。为尽量降低输入电压的下降,外部并联电容值(CL)应该比ADC内部输入电容大10倍左右。此外,外部串联电阻(RL)应该足够大,以便在运算放大器输出端保持相位延迟,从而保持稳定性。

在运算放大器输出与ADC输入之间接串联隔离电阻对大多数应用都有好处。这个串联电阻有助于限制运算放大器的输出电流。串联电路的阻值选择很重要,较大的阻值则将增加从运算放大器端看过去的负载阻抗,并改善运算放大器的总谐波失真(THD)性能。不过,ADC最好由低阻抗源驱动,因此,必须找出此串联电阻的最佳阻值,以提供运算放大器和ADC组合电路的最佳指标,包括THD、信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。

当将ADC与运算放大器进行接口,必须了解对获得所期望性能结果而言非常重要的技术参数。现代ADC的交流参数,如THD、SNR、建立时间以及SFDR,在滤波、测试与测量、视频和重建应用中都很关键。高性能运算放大器的建立时间、THD和噪声性能必须好于被驱动的ADC的相应值,以使系统具有合适的精度,而误差却最小或者没有误差。

在本文设计中,可以采用LMH6611或 LMH6618单运算放大器来驱动单通道ADC121S101 ADC,可以采用LMH6612 或LMH6619双运算放大器来驱动差分输入ADC121S625 或ADC121S705 ADC。这些放大器专门为要求高速、低电源电流、低噪声以及具有驱动复杂ADC和视频负载能力的大范围应用而设计,使用起来非常方便。

关键的运算放大器和ADC参数

有些系统应用要求低THD、低SFDR和宽动态范围。有些系统则要求高SNR,这可能为了突出噪声性能而牺牲THD和SFDR。

对运算放大器和ADC而言,噪声是非常重要的技术参数。影响ADC总体性能的噪声源主要有三个,即量化噪声、ADC本身产生的噪声(特别是在较高频率下)以及应用电路产生的噪声。输入源的阻抗可影响运算放大器的噪声性能。理论上,ADC的SNR可用下式求得:

SNR=6.02N+1.72 单位:dB

其中,N是ADC的分辨率。根据上式,12位ADC的SNR是74dB。不过,实际SNR值可能为72dB左右。为获得更好的SNR性能,ADC驱动器噪声应该尽可能低。LMH6611/LMH6612/LMH6618/LMH6619电压噪声只有10nV/vHz。

ADC驱动器的THD本身就应比ADC的THD低。LMH6618/LMH6619在2V(峰峰值)输出和100kHz输入频率下的SFDR为100dBc。LMH6611/LMH6612在2V(峰峰值)输出和1MHz输入频率下的SFDR为90dBc。

信噪失真比(SINAD)是综合了SNR和THD的一个参数。SINAD定义为输出信号RMS值与低于时钟频率一半的所有其它频谱分量(包括谐波但不包括直流)RMS值的比,是衡量整体ADC动态性能的一个参数。可根据下式从SNR和THD得到SINAD:

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

苏州2022年10月13日 /美通社/ -- 北京时间2022年10月13日,开拓药业(股票代码:9939.HK),一家专注于潜在同类首创和同类最佳创新药物研发及产业化的生物制药公司,宣布其联合美国德克萨斯大学...

关键字: 模型 LM EMI PD

从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。

关键字: 运算放大器 比较器 双晶体管

9月29日,先声药业和专注于皮肤病治疗的生物制药公司Almirall S.A.宣布,已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白(IL-2 mu-Fc)SIM0278签订独家授权协议。Almirall 将获得在大中...

关键字: SIM LM

根据前述文章,数字电源之我见(1)典型控制系统框图 中的介绍,控制一个数字电源,首要的一步就是要将模拟信号转换为数字信号,这部分工作由芯片内的ADC来完成,本文就ADC的典型结构及时钟分配,和分辨率特点,基本工作原理等特...

关键字: 数字电源 ADC

本文展示了我自己使用并推荐给其他人的运算放大器环路稳定性分析方法的优势。除了环路增益 (Aol β) 相位裕度之外,该方法还着眼于开环增益 (Aol) 和反向反馈因子 (1/β) 曲线的行为和闭合速率。这种方法适用于一般...

关键字: 运算放大器 双环路增益

功放芯片就好像是多媒体播放设备的“心脏”,是为播放设备提供动力的部件,也是关系到音质的重要环节之一,其重要性自然不言而喻。于是有许多音频功放芯片的初学者就会好奇,要怎么才能选到合适的芯片呢?常用的音频功放芯片有哪些?下面...

关键字: 运算放大器 线性化衰减器

在我的上一篇信号链基础文章《运算放大器环路稳定性分析的基础知识:双环路增益的故事》之后,我收到了有关如何生成我查看过的开环 SPICE 仿真曲线的问题。虽然有很多方法可以做到这一点,但我一直使用的方法是打开或“中断”循环...

关键字: 运算放大器 双环路增益

评估模拟开关、多路复用器、运算放大器和其他 IC 对 IC 测试工程师提出了挑战。典型的测试场景需要对设备的输入施加测试或强制电压,并测量任何产生的泄漏电流和偏移电流,通常为 1 pA 或更低。与缓慢且昂贵的商用自动测试...

关键字: 模拟开关 多路复用器 运算放大器

成都2022年9月1日 /美通社/ -- 2022年8月27日,Paulmann柏曼灯具正式进驻成都。 不同于以往的门店,这一次,设计团队在成都进行了更加大胆的尝试。 点亮光与情绪之美|Paulmann柏曼灯具进驻成...

关键字: LM AN 灯光 美的

为了增进大家对放大器的认识,本文将对集成运算放大器的分类予以介绍。

关键字: 放大器 指数 运算放大器

模拟

31144 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭