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在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。Texas Instruments的ADS803作为一款高性能的12位模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,在众多设计中备受青睐。今天,我们就来深入剖析ADS803的技术细节和应用要点。
文件下载:ads803.pdf
ADS803是一款高速、高动态范围的12位流水线式模数转换器。它具备高无杂散动态范围(SFDR)、高信噪比(SNR)、低功耗等特点,能够在高达奈奎斯特速率甚至更高的频率下提供出色的杂散性能。此外,它与10MHz的ADS804和20MHz的ADS805引脚兼容,为设计提供了更多的灵活性。
ADS803的模拟输入可以采用单端或差分驱动方式。单端配置通常更容易实现,并且ADS803的额定规格也是基于单端模式进行表征的。
这是最常见的接口配置之一。通过将VREF引脚连接到SEL引脚,可将满量程输入范围定义为2Vp-p。使用低失真电压反馈放大器OPA642将信号以单端形式交流耦合到ADS803。为了满足A/D转换器的输入范围要求,需要对放大器的零中心模拟信号进行电平转换。通过在驱动放大器的输出和转换器的输入之间使用直流阻断电容,可以实现简单的电平转换。
当模拟输入信号已经偏置在符合ADS803所选输入范围和参考电平的水平时,只需为所选输入提供足够低的源阻抗即可。对于需要驱动放大器提供信号放大(增益≥3)的应用,可以考虑使用去补偿电压反馈运算放大器OPA643。
在某些应用中,信号路径的带宽需要包含直流,此时需要进行直流耦合。通过使用运算放大器A1将接地中心的输入信号与所需的直流偏移相加,实现直流电平转换。同时,需要注意调整电阻值来校正输入信号的偏移。
差分输入配置可以显著提高SFDR性能,因为在差分模式下,信号摆幅可以减小到单端驱动所需摆幅的一半,并且可以降低偶次谐波。通过合理设置变压器次级侧的电阻,可以实现输入阻抗匹配。
ADS803集成了带隙参考电路,可以通过选择相应的引脚配置提供+1V或+2.5V的参考输出。此外,还可以使用两个外部电阻来生成不同的参考电压,或者关闭内部参考并使用外部参考电压。
根据不同的应用需求,可以选择不同的输入范围和参考配置。使用内部参考时,常见的输入范围包括0V至5V、1.5V至3.5V和1V至4V等。在选择输入范围和参考时,需要考虑信号的幅度、精度要求以及系统的整体性能。
时钟抖动对高速、高分辨率A/D转换器的SNR性能至关重要。ADS803在CLK输入的上升沿对输入信号进行采样,因此该边沿的抖动应尽可能小。在欠采样应用中,尤其需要注意时钟抖动的影响。时钟输入应被视为模拟输入,以确保最高的性能水平。
在高频设计中,正确的接地和去耦非常重要。建议使用多层PCB板,将ADS803的模拟和数字接地引脚在IC处连接在一起,并仅连接到系统的模拟接地。同时,需要对电源和参考引脚进行充分的去耦,以减少高频电流瞬变和噪声的影响。
ADS803作为一款高性能的12位模数转换器,具有出色的性能指标和灵活的应用配置。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、参考配置、时钟输入等参数,并注意接地和去耦等细节,以充分发挥ADS803的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用ADS803,在电子设计中取得更好的成果。你在使用ADS803或其他模数转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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