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如何計(jì)算集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗

出處:電子發(fā)燒友 發(fā)布于:2023-07-24 11:17:15

典型DPD應(yīng)用

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關(guān)這種斬波實(shí)現(xiàn)的例子,可參見(jiàn)AD7124-8和AD7779數(shù)據(jù)手冊(cè)。需要這種斬波技術(shù)來(lái)地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲(1/f),因?yàn)榕c其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過(guò)斬波,放大器的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。

圖1. 閃爍噪聲(1/f)與斬波

在斬波轉(zhuǎn)換過(guò)程中,開(kāi)關(guān)的電荷注入會(huì)引起電流尖峰,進(jìn)而使施加于ADC輸入端的電壓產(chǎn)生方向不定(流入和/或流出)的下降或尖峰。壓降與連接到ADC輸入段的傳感器的輸出阻抗成比例。

平均電流值

一般而言,數(shù)據(jù)手冊(cè)不會(huì)提供電流峰值,因?yàn)樗y以測(cè)量,而且不會(huì)增加任何有意義的信息。該信息之所以無(wú)意義,是因?yàn)榫彌_器的斬波頻率高于ADC的輸入信號(hào)帶寬。因此,輸入引腳上添加的低通濾波器(用來(lái)消除高于奈奎斯特頻率的頻率或信號(hào)音,或用來(lái)降低耦合噪聲)會(huì)對(duì)峰值電流進(jìn)行平均,如圖2所示。

圖2. 輸入電流與時(shí)間的關(guān)系

用電流表測(cè)量輸入電流,一端連接到VDD/2,另一端連接到ADC的模擬輸入引腳。如果電流表連接到其中一個(gè)電壓軌,由于輸入電壓裕量的關(guān)系,測(cè)得的電流可能高于數(shù)據(jù)手冊(cè)中的規(guī)格值。

輸入電流與輸入阻抗的關(guān)系

輸入阻抗規(guī)格對(duì)計(jì)算直流誤差沒(méi)有幫助,因?yàn)榕cADC內(nèi)部輸入阻抗引起的負(fù)載效應(yīng)相比,輸入偏置電流是主要的貢獻(xiàn)因素。

有兩個(gè)規(guī)格與輸入偏置電流相關(guān):電流和差分電流。(IABSOLUTE)是在任意模擬輸入引腳測(cè)得的輸入電流。差分輸入電流(IDIFFERENTIAL)是在模擬輸入引腳對(duì)之間測(cè)得的電流差。這僅適用于差分輸入ADC。

如何計(jì)算直流誤差

輸入電流產(chǎn)生一個(gè)失調(diào)電壓(VOFFSET),后者與連接到輸入引腳的阻抗直接相關(guān)。如圖3所示,產(chǎn)生的失調(diào)電壓一般為:

圖3. 漏電流引起的壓降

如果用運(yùn)算放大器等低阻抗源驅(qū)動(dòng)模擬輸入引腳,誤差將不很明顯。ADC測(cè)得的誤差取決于施加的輸入信號(hào)類(lèi)型,例如是真差分輸入信號(hào)還是偽差分/單端輸入信號(hào)。對(duì)于真差分輸入信號(hào),假設(shè)輸入電阻(R)完全匹配,那么ADC測(cè)得的誤差將是由模擬輸入引腳對(duì)之間的差分輸入電流引起,如下式所示:

其中,VADC為ADC輸入電壓。

圖4. 差分輸入ADC

如果電阻不是完全匹配,則在差分輸入電流貢獻(xiàn)之外,電阻不匹配也會(huì)產(chǎn)生一個(gè)誤差。一般而言,假設(shè)電阻容差為1%,那么差情況下的失調(diào)電壓定義如下:

對(duì)于偽差分/單端輸入信號(hào),有兩種情況:

一個(gè)模擬輸入連接到低阻抗源(參見(jiàn)圖5)。誤差定義為:

圖5. 偽差分/單端ADC

 兩個(gè)輸入均連接到高阻抗源(參見(jiàn)圖6)。誤差與使用真差分信號(hào)的情況相同。

圖6. 偽差分ADC

交流誤差

交流分量與輸入阻抗規(guī)格直接相關(guān)。輸入阻抗可以是阻性或容性。若輸入阻抗為容性,則給定頻率下的阻抗計(jì)算如下:

其中:

Zc為輸入阻抗。
CIN為數(shù)據(jù)手冊(cè)給出的輸入電容。
fIN為輸入頻率。舉個(gè)例子,假設(shè)有8 pF電容和1 kHz輸入帶寬,則輸入阻抗約為20 MΩ。

誤差化

為使低通濾波器中電阻不匹配引起的誤差,使用小電阻和大電容,因?yàn)殡娮璁a(chǎn)生的失調(diào)和約翰遜噪聲較低。

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