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ADS8342ADCSAR输入-德州仪器

应用报告 ZHCA013–2005年 1月 AADDSSSAARR AADDCC输输入入 Miroslav Oljaca, Brian Mappes 数据采集产品 摘摘要要 逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC) 为驱动模拟输入的电路提供了一个复杂多变的负载。 用户在阅读数据 表中的规范时可能会产生一些误解,例如,认为模拟输入是静态的,而实际上产生的是一个变化极大的负 载,因此需要一个特定设计的缓冲电路。 本章分析了先进 SAR ADC,尤其是 ADS8342 的架构,并详细检查了 采样和转换进程。 此分析强调了设计输入缓冲电路的注意事项,从而驱动这些 ADC 并产生最佳效果。 内内容容 1 SAR ADC 结构 1 2 采样进程详细介绍 2 3 采样进程期间的电量分配 5 4 转换进程 6 5 总结 8 附附图图目目录录 1 代表 SAR 输入级 2 2 采样周期的起始阶段 3 3 重置电容转换网络的电容值 3 4 对输入信号的采样 4 5 转换周期的起始阶段 4 6 16 位 SAR ADS8342 电容转换网络 5 7 SAR ADS8342 简化电路 5 11 SSAARR AADDCC 结结构构 图 1 是 ADS8342 的简化结构,展示了转换器内核和前端输入电路。 到 ADC 内核的负输入信号 VIN– 连接到信 号接地或 COMMON 引脚。 到 ADC 内核的正输入信号 VIN+ 源自四位多路复用器。 这样 ADS8342 就可以对四种 不同的输入信号进行采样。 在 ADC 内核部分,ADS8342 的 16 位电容转换网络被替换为三个代表电容器。 通 过查看这三个位,我们将对相应的 3 位转换顺序进行分析。 ADS8342 的最高有效位 (MSB) 电容器的电容值为 20pF。 与之相邻的电容器的电容值是它的一半,10pF。 在此实例中有一个 3 位转换器,所以最低有效位 (LSB) 电容器的电容值是 MSB 电容器的四分之一,也就是 5pF。 为了使转换达到理想效果,添加了一个电容 值与 LSB 电容器相同的终端电容器。 其效果是 MSB 下面的所有电容器的电容值总和变成了 20pf,与 MSB 的 电容值相同。 ZHCA013–2005 年 1 月 ADS8342 SAR ADC输入 1 采样进程详细介绍 V 20pF IN− COMMON S20

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