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Content | Rev. E | Page 45 of 96 04955-019 CAPACITIVE DAC CAPACITIVE DAC CONTROL LOGIC COMPARATOR SW3 SW1 A A B B SW2 CS CS VREF AIN0 AIN11 VIN– MUX CHANNEL+ CHANNEL– 图46. 伪差分模式下ADC 04955-020 CAPACITIVE DAC CAPACITIVE DAC CONTROL LOGIC COMPARATOR SW3 SW1A BCS CS AIN0 AIN11 MUX CHANNEL+ CHANNEL– 图47. 单端模式下ADC AVDD C1 D D R1C2 AVDD C1 D D R1C2 04955-021 图48. 等效模拟输入电路转换阶段: 开关打开,采样阶段:开关关闭 04955-061 ADuC7019/ADuC702x ADC0 10Ω 0.01µF 图49. 带缓冲的单端/伪差分输入 04955-062 ADuC7019/ADuC702x ADC0 VREF ADC1 图50. 带缓冲的差分输入 ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29 伪差分模式 在伪差分模式中,模拟输入负通道(channel-)连接在 ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29的VIN-引脚上,SW2 开关在A (Channel-)和B (VREF)之间进行切换.VIN-引脚必须接 地或者接一低电压。VIN+上的输入信号的范围为VIN-至 VREF+ VIN-。注意,必须恰当选择VIN-,不要使VREF + VIN-超 过AVDD。 单端模式 在单端模式下,SW2始终内部接地。VIN−引脚可悬空。VIN+ 引脚上的输入信号范围为0 V至VREF。 模拟输入结构 ADC模拟输入结构等效电路如图48所示,图中4个二极管 为模拟输入提供ESD保护。切记,模拟输入信号不得超过 供电轨300 mV以上,否则会造成二极管正偏,并开始向基 板内导通电流。这些二极管可以导通但不会导致器件彻底 损坏的最大电流为10 mA。 图48中,电容C1典型值为4 pF,可基本上被归属为引脚寄 生电容。电阻是由开关阻抗构成的集总元件。电阻典型值 为100 左右;电容C2为ADC采样电容,典型值为16 pF。 在交流应用中,建议在相应的模拟输入引脚用一个RC低通 滤波器来滤除模拟输入信号的高频成份。在对谐波失真和 信噪比要求严格的应用中,模拟输入应采用一个低阻抗源 进行驱动。高源阻抗会显著影响ADC的交流特性。这种情 况下有必要使用一个输入缓冲放大器。通常根据具体应用 来选择运算放大器。图49和图50为ADC前端的示例。 不用放大器来驱动模拟输入端时,应将源阻抗限制在1 k 以下。源阻抗最大值取决于可容许的总谐波失真(THD)。 总谐波失真随着输入源阻抗的增加而增大,从而导致ADC 性能下降。 驱动模拟输入 该ADC既可以采用内部基准电压源,也可以采用外部基准 电压源。在差分工作模式下,共模输入信号(VCM)有所限 制,该限制取决于基准电压值和电源电压,用来确保信号 始终处于供电轨以内。表28给出了一些计算出的VCM最小 值和最小值。 |
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