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AD8426
驱动ADC
图72示出了驱动ADC的几种不同的方法。
在该ADC
ADuC7026
微控制器被选定为
本例中,因为它有一个缓冲,电荷采样
架构,是典型的最现代化的ADC 。这类
架构通常需要之间的一个RC缓冲级
ADC和放大器正常工作。
选项1显示了驱动器所需的最低配置
电荷采样ADC 。该电容提供充电的
ADC采样电容器和电阻器的屏蔽
AD8426
从电容。为了保持
AD8426
稳定, RC时间
常数的电阻和电容的需要保持以上5微秒。
该电路主要是针对较低频率的信号是有用的。
选择2示出用于驱动较高频率的信号的电路。
它采用了精密运算放大器( AD8616 )与相对较高的频带 -
宽度和输出驱动器。该放大器可驱动一电阻和
电容器具有高得多的时间常数,因此,
适合用于较高频率的应用。
选项3是用于应用中有用
AD8426
必须
从一个大的电压供电而驱动一个单电源
ADC。在正常操作中,
AD8426
输出信号保持
ADC的范围内,并且所述内
AD8616
简单地缓冲信号。
然而,在故障状态下,所述的输出
AD8426
五月
走了两个供应范围之外
AD8616
和ADC 。
这不是在本电路中的问题,因为在10kΩ的电阻
两个放大器之间的电流限制到
AD8616
到一个安全水平。
3.3V
3.3V
选项1:驱动低频率信号
AD8426
100
REF
100nF
AV
DD
ADC0
ADuC7026
3.3V
选项2 :驾驶高频信号
3.3V
AD8426
REF
AD8616
10
10nF
ADC1
+15V
方案3:保护ADC从大电压
3.3V
AD8426
10k
REF
AD8616
10
10nF
ADC2
09490-065
AGND
–15V
图72.驱动ADC
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