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    功耗僅為15.5mW的16位1MSPS模數轉換器

    作者: 時間:2011-07-06 來源:網絡 收藏

    圖 5 LSB 中積分非線性與 輸出代碼的關系

    受到限制時,噪聲優化就變得困難了。在 ADS8329/30 上,通過將參考緩沖器移出 ADC,可以實現低噪聲。這就要求一個外部電容器能夠對由 ADC 電容器陣列引起的參考突波進行補償。如果這種電容器高至 216+1,那么在一個轉換期間該電容器的壓降會保持在 LSB 的一半以下。對于 ADS8329 而言,推薦使用 22uF 陶瓷電容器,以其 0805 尺寸和 X5R 質量,現在開始供貨。參考電壓應該具有一個良好的負載抑制,以便輸入的平均電流不會引起參考輸入壓降(該壓降超過了 LSB 的一半)

    圖 6 DC 輸入電壓下 4096 代碼的代碼分布

    除該參考電壓以外,內部電容器也是一個主要的噪聲源。動態誤差校正允許較小的內部調整誤差。這樣,就可以減少比較器帶寬。這兩個因素均限制了噪聲,因此就實現了一個 DC 輸入電壓的緊密噪聲分布(如圖 6 所示)。共計 4096 個采樣中的 4087 個采樣僅分布在 2 個代碼上面。

    市場上有少數產品表現出更為緊密的噪聲分布,但是這些產品擁有全對稱、全差動輸入信號,其要求具有一個復雜的輸入結構。ADS8329/30 提供了簡單的單端輸入范圍,因此能夠使用成本更低的 CMOS 放大器,例如:OPA365。

    良好的線性和噪聲性能還體現在 ADS8329/30 的 AC 性能上(能實現高達 93dB 的 SNR)。這種差分非線性將影響 SNR,同時積分非線性會引起諧波。圖 7 顯示了一個 10kHz 輸入頻率和 4096 采樣的 FFT,同時還證實具有低諧波失真。更高頻率時,總諧波失真 (THD) 取決于非線性輸入開關和內部電容器。

    這些非線性組件將會使 THD 迅速降低。在圖 8 中,這種變化得到了監控。但是,相比一些頗具競爭力的產品,該下降趨勢不那么劇烈。在其內部,使用了一種非常特殊的開關結構,以便使這些非線性開關位于一個低阻抗工作點上。這就大大降低了開關的影響。

    圖 7 顯示一個 10kHz 輸入信號的 4096 采樣 FFT

    單通道ADS8329和雙通道ADS8330既不是市場上最快的 SAR 也沒有提供最低的噪聲性能,但是它們是一種非常獨特的最低、高速、低噪聲和良好線性度的組合。這就使它們特別適合于那些重視低和高性能的各種應用,例如:手持終端設備或多通道同步采樣應用等。

    圖 8 總諧波失真與輸入頻率的關系


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