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更新时间: 2022-03-07 16:17:39
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该电路示出了一款与75Ω信号源相匹配的单端至差分放大器以及从一个 2.5V 输入共模至一个 1.25V 输出共模电压的电平移位 (从一个 5V 单端电路至一个 3V 差分电路所需的典型电平移位以驱动一个高速 ADC) 实例。该放大器的单端至。

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开关电容ADC不带缓冲器,以便能降低功耗。这种ADC的采样保持放大器电路(SHA)主要包括一个输入开关、一个输入采样电容器、一个采样开关和一个放大器。如图1所示,输入开关直接连接驱动器和采样电容器。输入开关闭合时(跟踪模式),驱动器电路。

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图2 驱动高精度 ADC 的建议电路 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 = RFLT。

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图1:差分放大器。 图1是一种基本的完全差分电压反馈型ADC驱动器。这个图与传统运放的反馈电路有两点区别:差分ADC驱动器有一个额外的输出端(VON)和一个额外的输入端(VOCM)。当驱动器与差分输入型ADC连接时,这些输入输出端可以提供很。

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今天,小编分享的内容将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。前端包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器—— 放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器; RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中。

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查阅相应数据手册,开玩笑道“SAR ADC驱动的三个坑全占了”,其中两个问题此前已经讨论,1)开关电源纹波影响《开关电源供电电路中放大器电源抑制比的影响与改善方法》;2)驱动放大器的建立时间不足《放大器建立时间参数仿真》。而第三点。

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图7示出一个仪表放大器驱动一个单端输入的模数转换器(ADC)的单电源电路。该放大器的参考电压提供一个对应零差分输入时的偏置电压,而ADC的参考电压则提供比例因子。在仪表放大器的输出端和ADC的输入端之间通常接一个简单的RC低通抗混叠。

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量化电路其实是对连续的模拟信号在幅度维度上的离散化过程,一个量化电路是ADC内部最核心的部分,其实现原理决定了这个ADC的类型。以上是并行比较ADC的原理,并行比较型A/D转换器由电阻分压器、电压比较器、数码寄存器及编码器4个部分组成。

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传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,此电路对于微弱信号的放大,只用单个放大器难以达到好的效果,必须使用一些较特别的方法和传感器激励手段,而使用同步检测电路结构可以得到非常好的测量效果。这种同步检测电路类似于锁。

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使用诸如LT6372系列的高精度、低噪声仪表放大器来直接驱动ADC模拟输入具有明显的优势,无需再增加一个放大或缓冲级。其中的一些好处包括:减少元件数量,降低功耗和成本,缩小电路板面积,提供高CMR、出色的直流精度、低1/f噪声,通过单个元件选。