基于模數(shù)轉換器LTC6241的軌對軌測量系統(tǒng)的實現(xiàn)
出處:電子工程網(wǎng) 發(fā)布于:2020-08-17 14:15:24
基于模數(shù)轉換器(ADC)的測量系統(tǒng)的兩個非常理想的特征是輸入阻抗高、輸入范圍寬。本文描述的電路能實現(xiàn)這些性能,它具有輸入阻抗超高、輸入范圍比電源軌高300mV的特性(如圖所示)。
這個電路將一種熱耦和電阻溫度傳感器(RTD)連接到LTC2449高性能△-∑ADC上。熱耦輸出的變化很?。繑z氏度為幾十毫伏),而且如果熱耦結的溫度比連接熱耦到PCB走線的“冷結”溫度更低,則輸出為負。
通過比較RTD的電壓和參考電阻RREF的電壓來測量RTD,可提供的電阻比較,且無需增加精密電流源。將傳感器接地是一個很好的減少拾取噪聲的首要方法。而這個ADC必須能處理非常接近或略大于電源軌的輸入信號,就像LTC2449一樣。
的模擬輸入信號連接到器件的MUXOUT引腳,一個外部緩沖器將這些信號與開關電容ADC的輸入信號隔離開來。外部緩沖器為精密CMOS雙運放LTC6241,它使得從多路器到模擬輸入為高阻抗。這種方法明顯優(yōu)于集成緩沖器,因為只要緩沖器電源合適,這種方法的模擬
輸入便為真正的軌對軌。
具有軌對軌輸出級和一直從負電源到低于正電源1.5V范圍的共模輸入范圍。因為沒有軌對軌放大器可以真正將其輸出拉升到電壓軌,所以它采用LT3472升壓/反相調節(jié)器,通過5V LTC2449電源產生1.25/7V的運放電源。
此外,LT3472的1.1MHz升關頻率接近LTC2449數(shù)字濾波器阻帶的中點。當使用內部轉換時鐘時,阻帶的中點為900kHz,并與所選的速度
模式無關。放火器的0.01 μF電容負載和補償網(wǎng)絡使ADC具有一個“電荷池”,以平衡ADC的采樣電流,而2.5kΩ反饋電阻則用來保持直流的準度。
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