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TI技术**----使用运算放大器来驱动高精度 ADC

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        大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。

        有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。


        图 2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而 RSW 为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间 tACQ 期间,采样开关关闭。



        外部 CFLT 用于提供充电 CSH 所需的瞬时电流,其必须至少为 20x CSH。一般而言,1nF 较为合适。RFLT 用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT 和 CFLT 构建起一个时间常量为 τ = RFLTCFLT 的 RC 电路。 为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ 必须为 ≥ k τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。
        选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。


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沙发
mintspring| | 2015-9-30 16:24 | 只看该作者
选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽

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板凳
tongbu2015| | 2015-9-30 19:44 | 只看该作者
这个是利用运算放大器的输入输出特性的

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地板
米尔豪斯| | 2015-10-9 11:13 | 只看该作者
ADC输入前端加驱动器是为了驱动后级采样器,这部分的确重要

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5
FireRiver9| | 2015-10-10 22:22 | 只看该作者

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6
xyz549040622|  楼主 | 2015-10-11 08:00 | 只看该作者
FireRiver9 发表于 2015-10-10 22:22
21真强大,10年就有了
http://www.21ic.com/app/analog/201001/53276.htm

果然是以前的**,我是在TI官网找到的。21ic果然强大

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