《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 解決方案 > 如何組合使用低通濾波器和ADC驅動器獲取20 V p-p信號

如何組合使用低通濾波器和ADC驅動器獲取20 V p-p信號

2023-04-25
作者:Philip Karantzalis,高級應用工程師和Frances De La Rama,產品應用工程師
來源:ADI

  問題:

  為何要組合使用低通濾波器(LPF)和模數轉換器(ADC)驅動器?

86.JPG

  答案:

  為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受數字濾波器保護,必須由模擬低通濾波器(LPF)進行衰減)。20 V p-p LPF驅動器一般用于工業、科技和醫療(ISM)設備中,該設備必須使用具有更低滿量程輸入的高速ADC對傳統的20 V p-p信號范圍進行數字化處理。

  簡介

  通過驅動ADC實現優化的混合信號性能,這是一大設計挑戰。圖1所示為標準的驅動器ADC電路。在ADC采集期間,采樣電容將反沖RC濾波器中指數衰減的電壓和電流。混合信號ADC驅動器電路的最佳性能受到多個變量影響。驅動器的建立時間、RC濾波器的時間常數、驅動阻抗,以及ADC采樣電容的反沖電流在采樣時間內相互作用,導致產生采樣誤差。采樣誤差隨著ADC位數、輸入頻率和采樣頻率的增大而增大。

  標準ADC驅動器具有大量實驗數據樣本,可用于可靠的設計流程。但缺乏實驗數據來引導進行驅動ADC的低通濾波器設計。本文介紹集成模擬低通濾波、信號壓縮和ADC驅動器的LPF驅動器電路(參見圖2)。

  表1列出了圖2所示電路的性能變量。下方的實驗室數據和分析旨在引導說明,給出圖2所示的電路的時間和頻率響應限值。

  表1.圖2所示電路的性能變量

87.JPG

  實驗室數據和分析

  信噪比(SNR)和總諧波失真(THD)是衡量系統動態性能的兩個重要參數。能否實現最佳性能,取決于ADC和信號調理級的組合,在本文中,后者包括三階低通濾波器和單端至差分轉換器。圖2所示的LPF驅動器電路的–3 dB帶寬和建立時間會有所不同,有關SNR和THD的測量值,請參見表2至表5。本文將會探討受測變量和這些變量對系統性能的影響。

  低通濾波器–3 dB帶寬

  比較信號帶寬為1 MHz與2 MHz和0.5 MHz時系統的性能。當–3 dB點分別為558 kHz、1 MHz、和2.3 MHz,其性能如表2所示。將截止頻率降低至558 kHz,LPF噪聲帶寬隨之降低,但SNR提高。將截止頻率增大至1 MHz或2.3 MHz,LPF驅動器建立時間縮短,THD降低。

88.JPG

  圖1.標準ADC驅動器和RC濾波器。

89.JPG

  圖2.LPF驅動器和ADC電路。

  表2.R = 750 Ω時三種截止頻率對應的LPF驅動器性能

90.JPG

  更改圖2所示的R或C可以更改截止頻率。使用C電容來設置截止頻率時,LPF驅動器THD更低;R電阻值降低,有助于略微改善SNR;如表3所示。

  表3.R = 412 Ω時三種截止頻率對應的LPF驅動器性能

91.JPG

  設置RQ電阻(圖2)

  LPF的RQ電阻可設置時間響應。RQ越高,過沖越大,建立時間越長。RQ越低,過沖越小,建立時間越短。圖3顯示使用150 ?和75 ? RQ電阻時對應的LPF瞬態響應。我們測試了使用不同的RQ時LPF驅動器的性能,測試結果如表4所示。

92.JPG

  圖3.不同的RQ值對應的過沖和建立時間。

  表4.不同的RQ值對應的LPF驅動器性能

93.JPG

  根據實際測量得出的數據,使用75 ?和150 ? RQ對SNR和THD性能沒有明顯影響,只是影響過沖和建立時間的一個因素。

  ADC采樣速率

  表5中的數據顯示,如果使用LTC2387-18,在10 MSPS時系統的THD性能低于15 MSPS時(在10 MSPS時,圖2中的RC驅動器電容C3和C4的值為180 pF)。

  注:在10 MSPS時,LTC2387-18和LTC2386-18的采樣時間分別為61 ns和50 ns。

  表5.采樣速率為10 MSPS和15 MSPS時的LPF驅動器性能

95.JPG

  RC濾波器

  驅動器和ADC之間的RC濾波器用于限制帶寬,確保實現寬帶寬低噪聲,且實現更優的信噪比。RC數值決定–3 dB截止頻率。降低R有時可能導致響鈴振蕩和不穩定。增大R會增大采樣誤差。使用更低的C值,會導致更高的電荷反沖,但充電時間更快。使用更高的C值,可以降低電荷反沖,但充電時間會變慢。此外,設置RC值是確保在給定的采樣時間內獲取穩定樣本的關鍵。使用數據手冊的推薦值和精密ADC驅動器工具給出的建議值會是一個非常不錯的起點。

  精密ADC驅動器工具是一款綜合工具,可以幫助預測在驅動器和ADC之間使用不同的RC值系統的性能??梢允褂眠@款工具檢查的參數包括電荷反沖、采樣誤差和采樣時間。

  使用25 ?和180 pF RC實現更低的–3 dB截止頻率時,輸入信號建立時間和電荷反沖會受到影響。要實現更低的–3 dB截止頻率,并確保輸入信號在采集時間內正確建立,我們可能需要使用更低的采樣速率。根據LTC2387-18數據手冊,采樣時間通常是周期時間減去39 ns。在15 MSPS使用LTC2387-18時,采樣時間為27.67 ns,在10 MSPS使用此器件時,采樣時間為61 ns。

96.JPG

  圖4.使用不同采樣速率時的電荷反沖、RC_Tau、采樣時間:(a) 15 MSPS采樣速率,LTC2387-18使用建議的RC值(25 Ω和82 pF),(b) 15 MSPS采樣速率,LTC2386-18使用建議的RC值(25 Ω和180 pF),(c) 10 MSPS采樣速率,LTC2386-18使用建議的RC值(25 Ω和180 pF)。

  借助精密ADC驅動器工具,圖4a至4c匯總列出了使用不同的RC值時對應的反沖差值和RC時間常數(Tau),以及采樣速率為10 MSPS和15 MSPS時的采樣時間。圖4a顯示LTC2387-18在15 MSPS采樣速率下,使用推薦RC值(25 ?和82 pF)時的建立響應。圖4b顯示在C為180 pF時,得出的RC時間常數更高,這導致在15 MSPS采樣速率、27.6 ns采樣時間內輸入信號無法建立。圖4c使用與圖4b相同的RC值(25 ?和180 pF),但在使用10 MSPS采樣速率、采樣時間增加至61 ns之后,信號能夠建立。

  LPF驅動器電阻選擇

  可以通過更改R或C來實現LPF驅動器的–3 dB截止頻率。電阻噪聲是系統總噪聲的組成部分。根據噪聲計算公式,從理論上來說,降低電阻值可以降低電阻噪聲。為了進行驗證,我們嘗試了兩個不同的電阻值作為LPF驅動器R,分別是750 ?和412 ?。從理論來說,R更低時得出的SNR應該更佳,但從實際獲得的數據來看,如表2和表3所示,SNR并無很大改善,相反,這會對THD性能產生更大影響。

  LPF電阻(圖1中的R)越低,放大器所需的電流越大。使用更低的電阻值時,運算放大器的輸出電流高于最大線性驅動電流。

  放大器驅動器選擇

  在選擇要使用的ADC驅動器時,實現器件最佳性能所對應的規格至關重要。我們使用兩個ADC驅動器來收集數據,分別是ADA4899-1和LTC6228。這些ADC驅動器非常適合用于驅動LTC2387-18,后者用于進行實驗室測量。在選擇ADC驅動器時考慮的一些規格包括帶寬、電壓噪聲、諧波失真和電流驅動能力。根據已完成的測試,從THD和SNR這兩個方面來看,ADA4899-1和LTC6228的性能差異可以忽略。

  LPF設計和應用指南

  圖5顯示LPF電路。5個相同電阻(R1至R5)、1個用于調節LPF時間響應的電阻(RQ)、2個相同的接地電容(C1和C2),以及1個數值為接地電容1/10的反饋電容(C3),這些器件構成了LPF無源組件(±1%電阻和±5%電容)。

97.JPG

  圖5.LPF電路。

  簡單的LPF設計流程(注1)

  R1至R5 = R,C1和C2 = C。

  要盡量降低失真,電阻R1至R5的值必須在600 ?至750 ?范圍內。

  ▲設置R = 750?

  ▲C = 1.5E9/f3 dB(最接近標準的5%電容pF),f3 dB為LPF –3 dB頻率(注2)

  ▲例如:如果f3 dB為1 MHz,那么C = (1.5E9)/(1E6) = 1500 pF

  ▲C3 = C/10

  ▲RQ = R/5或R/10(注3和4)

  注1.簡單的濾波器設計只需要一個計算器,無需使用非線性s域公式。

  注2.如果R = 619 ?,那么C = 1.8E9/f3 dB,f3 dB為LPF –3 dB頻率。

  注3.RQ = R/5,用于實現最大阻帶衰減,RQ = R/10,用于實現低過沖和快速建立時間。

  采用RQ/5和RQ/10時,在10× f–3 dB時,阻帶衰減分別為–70 dB和–62 dB。

  注4.如果RQ = R/10,–3 dB頻率比RQ = R/5時低7%,也就是說,R1至R5等于RQ/5時R的0.93。

  注5.LPF驅動器差分輸出至ADC輸入的PCB線路距離為1'‘或更低。

  注6.LPF運算放大器的VCC和VEE分別為6 V和–1 V,輸出線性電壓擺幅為0 V至4.098 V。

  結論

  根據表2至表5的SNR和THD數據,我們可以了解圖2所示電路的性能。通過增大電容來降低LPF帶寬,這會增大SNR(降低LPF噪聲帶寬)。LPF帶寬越低,失真程度越高(因為LPF建立時間比實現最低采樣誤差所需的時間長)。此外,如果LPF電阻值太低,THD會隨之降低,因為LPF運算放大器需要驅動反饋電阻和反相運算放大器輸入電阻(運算放大器輸出電流更高時,失真程度降低)。

  LTC2387-18 ADC采用10 MSPS采樣頻率時,LPF通帶必須為1 MHz或高于1 MHz,以盡可能降低THD。將LPF設置為1 MHz,是對SNR、THD和足量ADC混疊抑制的任意妥協。

  設計參考:ADI的精密ADC驅動器工具

  精選器件

  運算放大器

98.JPG

  模數轉換器

99.JPG

  致謝

  主要顧問:

  混合信號部門的高級應用工程師Guy Hoover和Clarence Mayott。

  精密ADC驅動器工具設計師Anne Mahaffey



更多精彩內容歡迎點擊==>>電子技術應用-AET<<

mmexport1621241704608.jpg

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一区二区欧美日韩| 性欧美超级视频| 国产午夜久久| 国产精品一二| 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 亚洲欧美日本日韩| 亚洲午夜一区| 中文精品99久久国产香蕉| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲人成网站色ww在线| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美一区二区三区成人 | 欧美中在线观看| 欧美一区二区视频在线| 欧美在线免费| 亚洲国产精品一区| 亚洲经典自拍| 亚洲精品一区在线| 一区二区欧美在线| 亚洲深夜福利视频| 午夜国产精品视频| 久久成人人人人精品欧| 久久精品视频在线| 老司机精品久久| 欧美大片一区二区三区| 欧美另类videos死尸| 欧美日韩在线播放| 国产精品午夜电影| 国产一区自拍视频| 亚洲国产另类久久久精品极度 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国产精品海角社区在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 欧美性大战久久久久| 国产精品亚洲成人| 激情亚洲成人| 亚洲精品久久久一区二区三区| 99国内精品久久| 午夜精品区一区二区三| 亚洲国产精品欧美一二99| 日韩亚洲欧美成人一区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久成人av少妇免费| 欧美成人精品激情在线观看| 欧美日韩调教| 国产手机视频精品| 亚洲娇小video精品| 亚洲视频香蕉人妖| 欧美专区第一页| 99re6这里只有精品| 午夜在线精品| 免费成人黄色| 国产精品久久久999| 一区视频在线| 亚洲视频1区| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 久热国产精品| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 国内精品一区二区三区| 日韩视频亚洲视频| 欧美在现视频| 亚洲伊人网站| 欧美va天堂va视频va在线| 国产精品美女999| 在线观看成人网| 亚洲一区二区视频| 亚洲精品资源| 久久国产精品第一页| 欧美久久九九| 好吊一区二区三区| 亚洲视频一区二区在线观看 | 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 亚洲一区日韩在线| 农夫在线精品视频免费观看| 国产精品亚洲网站| 亚洲精品久久| 亚洲电影自拍| 欧美一区激情视频在线观看| 欧美韩国一区| 国内精品久久久久影院薰衣草 | 亚洲免费一区二区| 欧美激情免费在线| 韩国女主播一区二区三区| 亚洲视频欧美视频| av不卡免费看| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 国产精品视频免费| 日韩视频在线你懂得| 91久久夜色精品国产九色| 久久国产日韩欧美| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲人线精品午夜| 亚洲精品1区| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美亚州一区二区三区| 亚洲精品麻豆| 亚洲久色影视| 欧美成人精品一区二区| 激情欧美日韩| 久久精品1区| 久久精品1区| 国产日韩欧美91| 亚洲午夜精品久久| 亚洲影院免费观看| 欧美日韩一区精品| 日韩视频在线免费| 一区二区三区高清| 欧美日韩日本网| 亚洲伦理中文字幕| 亚洲精品日韩欧美| 欧美国产日韩一区二区| 亚洲国产成人高清精品| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 久久乐国产精品| 国产亚洲综合性久久久影院| 亚洲欧美另类在线| 欧美在线观看视频一区二区| 国产欧亚日韩视频| 欧美一区二区三区啪啪| 久久久久高清| 韩国av一区二区三区在线观看| 久久国产免费看| 玖玖综合伊人| 亚洲高清久久久| 日韩一级在线| 欧美三区在线| 亚洲在线免费| 久久精品国产99| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 美女成人午夜| 最新精品在线| 亚洲夜间福利| 国产精品爽爽爽| 欧美一区二区黄| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 在线观看亚洲专区| av不卡在线观看| 国产精品美女久久久| 亚洲欧美日韩在线播放| 久久久久在线观看| 亚洲国产精品专区久久| 一个人看的www久久| 国产精品嫩草影院一区二区| 性欧美1819sex性高清| 久久香蕉精品| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂 | 欧美极品aⅴ影院| 亚洲私人影吧| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 黄色小说综合网站| 亚洲免费观看在线视频| 欧美丝袜一区二区| 欧美在现视频| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 一区二区高清| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲三级影院| 欧美一站二站| 亚洲国产精品va在看黑人| 亚洲性线免费观看视频成熟| 国产亚洲精品久久久久动| 亚洲精品一级| 国产精品伦理| 最新国产の精品合集bt伙计| 欧美四级在线观看| 亚洲成人在线视频播放 | 午夜伦理片一区| 精久久久久久| 亚洲网在线观看| 国产一区二区三区网站| 妖精视频成人观看www| 国产女主播一区二区三区| 亚洲人成艺术| 国产精品人成在线观看免费| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 欧美日韩成人在线| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美国产亚洲另类动漫| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 欧美国产激情二区三区| 亚洲综合视频1区| 欧美极品一区| 欧美在线亚洲| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 久久不射网站| 一本高清dvd不卡在线观看| 久久久精品午夜少妇| 亚洲最新在线| 免费观看在线综合色| 亚洲欧美清纯在线制服| 欧美区在线播放| 亚洲电影免费观看高清| 国产精品一二三四| 一区二区三区四区精品| 一区二区视频欧美| 久久国产88| 亚洲在线一区二区三区|