当前位置:首页 > 电源 > 线性电源
[导读]对于直流或低频模拟信号,分辨率最高达24位的Σ-Δ型ADC经济实惠、款式多样,但采样频率通常限制在数百kHz。现有的先进ADC的分辨率会随着采样频率的提高而降低,这使得利用标准ADC对高频、低振幅信号进行精确数字化处理极其困难。可变增益放大器可以方便地解决这一问题

电路功能与优势

在将具有宽动态范围的模拟信号转换为数字格式,而ADC分辨率不足以捕捉全部有用信息时,可变增益放大器(VGA)可以发挥重要作用。例如,具有2 V峰峰值输入范围的10位转换器的LSB大小为2 ÷ 1024,即稍低于2 mV。VGA放大幅度小于最低分辨率的输入信号,并衰减大信号,以免ADC饱和。信号强度在数微伏至数伏范围内的超声接收机,以及几乎所有接收机都会用到的中频(IF)放大器,就是这类应用的例子。对于直流或低频模拟信号,分辨率最高达24位的Σ-Δ型ADC经济实惠、款式多样,但采样频率通常限制在数百kHz。现有的先进ADC的分辨率会随着采样频率的提高而降低,这使得利用标准ADC对高频、低振幅信号进行精确数字化处理极其困难。可变增益放大器可以方便地解决这一问题,图1所示为VGA驱动ADC的典型应用。

 

AD8331/AD8332/AD8334分别是单通道/双通道/四通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,工作频率最高达120 MHz。

各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。LNA输入阻抗可以利用一个电阻来调节,以便与信号源相匹配,且不影响噪声性能。

VGA的48 dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40 mV至1 V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50 dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。

电路描述

VGA和现代ADC的功能已远远超越早期ADC设计所用的传统运算放大器。在本例所用的VGA中,增益由外部控制。针对10位或12位转换器映射的增益值可通过引脚选择,低噪声级的阻抗则可通过一个串联R-C网络调整,以获得各种不同的阻抗值。借助简单的引脚搭接便可使用高速转换器产品。

图1所示电路展现了典型VGA与ADC的互连情况。对于本例,AD8331 VGA与AD9215 ADC在频率范围和差分接口匹配方面兼容。为简明起见,图中未显示电源去耦。

AD8331内置一个低噪声前置放大器,后接一个差分衰减器和增益级。此VGA仅需5 V单电源供电。ADC的低噪声3 V电源可由与5 V电源相连的LDO提供,例如ADP3339。该VGA的差分输出用于驱动具有差分输入的ADC,其输入范围为1 V峰峰值至约4.5 V峰峰值。AD9215的输入范围可以设置在1 V峰峰值差分与2 V峰峰值差分之间。对于本电路,ADC输入范围设置为2 V峰峰值差分。

与大多数单电源器件一样,AD8331需要一个电压为供电电压中间值的内部基准电压源,用于一对镜像放大器,它可在输出端(折合到共模电压CMV)提供相等但极性相反的信号。关于此功能的更多信息,请参考AD8331数据手册 。VGA的引脚11 (VCM)既可以作为输入,也可以作为输出。作为输出时,VCM电路可以在引脚11上进行去耦,或者可以通过一个电压源驱动该引脚,以修改共模电压的值,从而适应具有不同输入范围的各种ADC。如果保持浮地,VCM电压将为电源电压的一半,这对于交流耦合应用是最佳值。

引脚12 (CLMP)将输出摆幅箝位在ADC差分输入的限制内,从而避免出现可能会严重影响转换器的过驱问题。利用一个简单的电阻控制箝位幅度。如果CLMP引脚上没有任何连接,则箝位电压为以2.5 V共模电压为中心的差分4.5V峰峰值。

测试波形选择1 MHz正弦波,利用 ADC Analyzer™软件恢复的波形如图2所示。采样频率为65 MSPS,对应于AD9215的65 MSPS版本。LNA输入信号为70 mV峰峰值,经过外部低通和高通滤波器处理,可滤除信号发生器的杂散。VGA增益为29 dB,可将信号放大到大约ADC满量程输入电压的一半。VGA与ADC之间的高通和低通滤波组合可衰减50 kHz以下的低频噪声(33 Ω和100 nF可产生48 kHz的低频截止频率),以及100 MHz以上的频率(42 pF和33 Ω可产生114 MHz的高频截止频率)。

 

通过减小LNA输入端以及LNA与VGA输入端之间的串联电容值,可以进一步实现高通滤波。

如果VOH和VOL上的PCB走线杂散电容约超过25 pF,则可能需要一个输出去耦网络,它由100 Ω固定电阻与AD8331各输出端串联插入的一个铁氧体磁珠并联组成。否则,便不需要这一网络。

大部分现代ADC都可以通过引脚接入内部基准电压源。AD9215的内部基准电压为1 V,外部电阻使共模输入电压偏置3 V电源电压的一半。

数据捕捉板与笔记本电脑接口。ADC Analyzer软件可启动转换器,并提供波形或FFT显示。关于AD9215配置的详细信息,请参考AD9215数据手册。

图3是该测试设置的简化框图。评估板上装有一个20引脚、双排接头,它与转换器接口板上的连接器一半相结合。评估板由标准笔记本电脑上运行的ADC Analyzer软件进行控制。

 

本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考 教程MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团”,以及 教程MT-101 ——“去耦技术”)。

常见变化

其它单通道、10位ADC包括AD9214(适合较低输入频率)或AD9411(适合较高采样速度应用)。

 

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭