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提升ADC分辨率的電路設(shè)計(jì)

作者: 時間:2011-07-01 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

許多數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都要求高精度和快速采集數(shù)據(jù),以便允許該系統(tǒng)能夠檢測小信號并且能將更多的傳感器通道聚集在同一系統(tǒng)。傳感器通道越多,系統(tǒng)的外形就能夠越小,成本和功耗也越低。遠(yuǎn)程光通信和醫(yī)用設(shè)備(例如,CT掃描儀)即得益于快速和高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在光功率系統(tǒng)(例如,激光泵)中,需要不斷監(jiān)視其功率水平。在這種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,對于需要≥90dB動態(tài)范圍的輸入激光功率,其激光控制環(huán)路響應(yīng)時間要求具有1MSPS的采樣率。在CT掃描儀中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)必須具有16 b到22 b的,以便處理通過各種人體組織的寬動態(tài)范圍的X射線信號。該系統(tǒng)需要大量的光檢測器(較多的數(shù)據(jù)采集通道)和高精度數(shù)據(jù)采集以提高圖像。
  以上兩個例子說明了系統(tǒng)要求的是相對精度,而非絕對精度。盡管能夠檢測出10nW的功率變化相對于1μW的輸入光功率很重要,但同樣的10nW變化作為1.00001mW與1mW之差的絕對值則顯得無足輕重。然而表征模數(shù)轉(zhuǎn)換器()精度的技術(shù)指標(biāo)--積分線性誤差(INL)是一種絕對誤差。為了獲得最佳相對精度,本文提出一種創(chuàng)新的解決方案是在精密前端使用可編程增益放大器(PGA)。AD7677 的滿量程線性誤差為±15 ppm(在16 bit條件下為±1 LSB)。在此ADC前端的PGA達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)的建立時間必須足夠快,以便與具有相同分辨率ADC的轉(zhuǎn)換速度相匹配。另外,該P(yáng)GA還必須具有盡可能低的噪聲,因?yàn)樗鼪Q定數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的信噪比(SNR)。為了解決這些問題,本設(shè)計(jì)中的放大器采用AD8021運(yùn)算放大器,它具有滿足設(shè)計(jì)要求的速度、精度和快速建立時間,并且其電壓噪聲譜密度僅為2 nV/√Hz。圖1示出該P(yáng)GA增益設(shè)置與其ADC精度的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)輸入信號幅度很低時能使該系統(tǒng)達(dá)到19 b精度。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/187456.htm
提升ADC分辨率的電路設(shè)計(jì) - Bibby - 我的博客
(See Fig 1 of original article)
  圖1 在16位 ADC前端使用一個PGA能將其精度提高到19 位
  ADC的相對精度通常是指在滿度范圍被校準(zhǔn)的情況下,任意數(shù)字量所對應(yīng)的模擬量實(shí)際值與理論值之間的偏差最大值,用相對滿度范圍百萬分比(ppm)表示(也可用百分比,或LSB表示),再加減(±)其系統(tǒng)測量過程引起的最小絕對誤差所對應(yīng)的ppm。圖2所示的能達(dá)到107ppm±1.9ppm的相對精度。模擬多路復(fù)用器IC4含有多個帶寬較小的通道以便利用ADC的1MSPS采樣率。因?yàn)镻GA對多路復(fù)用器表現(xiàn)為高輸入阻抗,所以可級聯(lián)多個多路復(fù)用器,從而增加通道數(shù)。多路復(fù)用器還具有一個校準(zhǔn)輸入端口,從而利用一個校準(zhǔn)基準(zhǔn)電壓就可以簡便地校準(zhǔn)每次增益設(shè)置引起的失調(diào)電壓和增益誤差。校準(zhǔn)僅需要在加電或工作條件(例如,溫度)發(fā)生變化時進(jìn)行。放大鏈路由多路復(fù)用器、比較器、前置放大器和ADC組成。AD7677具有逐次逼近型結(jié)構(gòu),它允許放大鏈路中的單獨(dú)部分同時工作。當(dāng)ADC對一個通道進(jìn)行采樣時,其比較器和放大器可以使隨后的通道達(dá)到穩(wěn)定。因此,該數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能以ADC的最大采樣速率工作。
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(See Fig 2 of original article)
圖2 通過PGA與16 位ADC結(jié)合使系統(tǒng)提供19 位精度


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