电子说
作为电子工程师,在设计项目中选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天为大家介绍凌力尔特(现ADI)的LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:LTC1863.pdf
LTC1863/LTC1867是引脚兼容的8通道12 -/16位A/D转换器,具备串行I/O接口和内部参考电压源。它们通常仅从单一5V电源汲取1.3mA电流,具有低功耗的特点,适合对功耗敏感的应用场景。其8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入,以及单极或双极转换模式,灵活性极高。
8通道多路复用器支持单端或差分输入,以及单极或双极转换模式,可根据实际应用需求进行灵活配置,适应不同的信号类型和测量范围。
LTC1863/LTC1867的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用:
典型连接图展示了如何将LTC1863/LTC1867与外部电路连接,包括差分输入、单端输入、参考电压和数字I/O接口等部分。在实际应用中,需根据具体需求进行合理的连接和配置。
通过对ADC输入直流信号并收集大量转换结果,可测量其转换噪声。例如,LTC1867在对直流输入进行4096次数字化转换后,输出码的分布呈高斯分布,均方根码转换噪声约为0.74LSB。
采用快速傅里叶变换(FFT)测试技术,可测试ADC在额定吞吐量下的频率响应、失真和噪声。在200kHz采样速率和1kHz输入信号的情况下,LTC1867的典型信纳比(SINAD)为87.9dB;当外部5V电压施加到REFCOMP时,信噪比可达90dB。
LTC1863/LTC1867的模拟输入易于驱动,可作为单端输入或差分输入。在驱动时,需考虑源阻抗的影响,低源阻抗可直接驱动输入;对于高阻抗源,需增加采集时间。同时,可选择合适的运算放大器来驱动输入,如LT1007、LT1097等。
为减少输入放大器和其他电路的噪声和失真,需对输入信号进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器在许多应用中已足够,如使用50Ω源电阻和2000pF电容接地可将输入带宽限制在1.6MHz。同时,应选择高质量的电容和电阻,以减少失真。
LTC1863/LTC1867具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考电压源,工厂调整为2.5V。若需要更好的漂移和/或精度,可使用外部参考电压源通过6k电阻驱动VREF引脚。
通过CS/CONV控制输入启动转换,转换完成后,将CS/CONV置低可使能串行端口,ADC以二进制补码格式(双极模式)或直二进制格式(单极模式)通过SCK/SDO串行端口输出数字数据。
在转换完成后,将CS/CONV保持高电平可使ADC进入自动打盹模式,降低功耗。若输入字中选择SLP = 1,ADC将进入睡眠模式,仅消耗泄漏电流。从睡眠模式释放后,ADC需要60ms唤醒时间。
为获得最佳性能,需使用具有接地平面的印刷电路板,并尽量分离数字和模拟信号线。所有模拟输入应通过GND屏蔽,VREF、REFCOMP和VDD应尽可能靠近引脚旁路到接地平面,以确保低噪声运行。
LTC1863/LTC1867是一款高性能、低功耗的8通道12 -/16位A/D转换器,具有灵活的输入配置、出色的直流和动态性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需注意模拟输入驱动、输入滤波、内部参考电压、数字接口、自动打盹和睡眠模式以及电路板布局和旁路等方面,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !