<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

    為了更精確,更高質量,我們采用了數據采集系統“組合技”

    發布時間:2021-02-01 來源:ADI 責任編輯:wenwei

    【導讀】市場對工業應用的需求與日俱增,數據采集系統是其中的關鍵設備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉換為高分辨率的數字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統對精度和速度的要求越來越高,這些數據采集系統由放大器電路和模數轉換器(ADC)組成,其性能對系統具有決定性的影響。
     
    然而,ADC的輸入驅動器也會影響整體精度,該驅動器用于緩沖和放大輸入信號。此外,還必須增加偏置信號或生成全差分信號,以覆蓋ADC的輸入電壓范圍并滿足其共模電壓要求,在此過程中不得改變原始信號。可編程增益儀表放大器(PGIA)通常用作輸入驅動器。在本文中,我們提出了一種輸入驅動器和ADC的組合,通過這種組合可以實現非常精確的轉換結果,從而構建高質量的數據采集系統。
     
    例如,LTC6373就是一款適用于高精度數據采集系統的PGIA。除了全差分輸出,它還具有高直流精度、低噪聲、低失真(見圖2)以及4 MHz的高帶寬,增益為1/4~16。ADC可以通過它直接驅動,因此適合許多信號調理應用。
     
    圖1中的電路顯示了使用LTC6373來驅動精密ADC的示例,ADC是具有1.8 MSPS的20位分辨率的AD4020。
     
     
    為了更精確,更高質量,我們采用了數據采集系統“組合技”
    圖1. 驅動精密ADC的電路示例。
     
    在該電路中,LTC6373在輸入端和輸出端直流耦合,因而不需要使用變壓器來驅動ADC。增益可通過引腳A2/A1/A0在0.25 V/V至16 V/V 之間進行設置。在圖1中,LTC6373采用差分輸入至差分輸出配置和±15 V對稱電源電壓。或者,輸入也可以是單端輸入,而輸出仍然是差分輸出。
     
    在圖1中,輸出共模電壓通過VOCM引腳設置為VREF/2。這樣就可實現LTC6373的輸出電平轉換。LTC6373的每個輸出在0 V至VREF之間變化,因此在ADC輸入端有一個2× VREF幅度的差分信號。LTC6373的輸出端和ADC輸入端之間的RC網絡形成一個單極點低通濾波器,它可降低在ADC輸入端切換電容時產生的電流毛刺。同時,低通濾波器限制了寬帶噪聲。
     
    為了更精確,更高質量,我們采用了數據采集系統“組合技”
    圖2. 使用LTC6373驅動AD4020的SNR(左)和THD(右)性能。
     
    圖2顯示LTC6373的信噪比(SNR)和總諧波失真(THD),其在整個輸入電壓范圍(10 V p-p)內驅動AD4020 SAR ADC(高阻態模式)。在吞吐量為1.8 MSPS,濾波器電阻(RFILTER)為442 Ω時可獲得比較滿意的效果。在1 MSPS或0.6 MSPS時,制造商建議RFILTER為887 Ω。 
     
    LTC6373可驅動大多數具有差分輸入的SAR ADC,不需要另外增加 ADC驅動器。但是,在某些應用中,在LTC6373和精密ADC之間可以使用單獨的ADC驅動器來進一步提高信號鏈的線性度。
     
    結論
     
    圖1中所示的電路針對快速、高精度數據采集系統進行了優化。因此,LTC6373的出色特性有助于對傳感器輸出信號進行信號調理。借助在線工具ADI Precision Studio,特別是其中包含的ADC驅動器工具,ADI公司可以為此類放大級、濾波器和線性電路設計提供更 多支持。
     
    LTC6373
     
    ●    可編程增益引腳: G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 關斷
    ●    全差分輸出
    ●    增益誤差:0.012%(最大值)
    ●    增益誤差漂移:1ppm / °C(最大值)
    ●    CMRR:103 dB(最小值),(G = 16)
    ●    輸入偏置電流:25 pA(最大值)
    ●    輸入失調電壓:92 μV(最大值),G = 16
    ●    輸入失調電壓漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16
    ●    –3 dB 帶寬:4 MHz,G = 16
    ●    輸入噪聲密度:8 nV /√Hz,G = 16
    ●    壓擺率:12 V /μs,G = 16
    ●    可調共模輸出電壓
    ●    靜態電源電流:4.4 mA
    ●    電源電壓范圍:±4.5 V ~ ±18 V
    ●    額定溫度范圍為 –40 °C ~ 125 °C
    ●    小型 12 引腳 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封裝
     
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    針對低功耗應用的非易失性電阻式RAM技術
    利用汽車前燈改善道路安全:發光二極管矩陣管理器
    測量電源上的輸出動態響應:示波器接地問題
    直流/直流轉換器數據表:電流限制 —— 第二部分
    LC串聯諧振的意義
    要采購濾波器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕无码日韩专区免费| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 日本免费中文视频| 97精品人妻系列无码人妻| 日韩人妻无码一区二区三区 | 中文字幕一二三区| 人妻少妇看A偷人无码精品视频| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 好看的中文字幕二区高清在线观看| 国产a级理论片无码老男人| 亚洲一区爱区精品无码| 最新中文字幕在线| 亚洲中文字幕在线观看| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 无码成人一区二区| 国产啪亚洲国产精品无码| 精品久久久久久久久久中文字幕| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 日韩少妇无码一区二区三区| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 精品久久无码中文字幕| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 中文字幕av日韩精品一区二区| 精品人妻无码专区中文字幕| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 中文在线天堂网WWW| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 亚洲国产精品无码中文字| 国产成人一区二区三中文| 亚洲?V无码乱码国产精品| 久久无码国产| 曰韩无码AV片免费播放不卡| 中文字幕精品无码一区二区| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 最新中文字幕AV无码不卡| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 91在线中文字幕| 制服丝袜日韩中文字幕在线| 少妇无码太爽了在线播放| 亚洲av日韩av高潮潮喷无码|