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ADC12662
应用信息
(续)
01187617
图5.电容分压器
01187618
图6. ADC控制逻辑
2.0模拟输入
该ADC12662的模拟输入可以被建模为两个
串联的小电阻与输入的电容
保持电容(C
IN
) ,如图
图7 。
在S / H开关是
在样本期间结束,并保持开放。该
源有充电
IN
到内部的输入电压
采样周期。注意,输入的源阻抗
电压(R
来源
)对时间有直接影响它需要
负责
IN
。若R
来源
过大时, C两端的电压
IN
会不会在0.5个LSB V的沉淀到
来源
开始转换,转换结果将是新断路器
正确。从动态性能的观点来看,组合
为r的化
来源
, R
MUX
, R
SW
和C
IN
形成一低通滤波器。
最小化
来源
将增加的频率响应
该转换器的输入级。
在示出的部件的典型值
图7
主要有:
R
MUX
= 100, R
SW
= 100Ω和C
IN
= 25 pF的。沉淀
时间为n位是:
t
SETTLE
= (R
来源
+ R
MUX
+ R
SW
)
*
C
IN
*
n
*
LN( 2)。
所述输入电路的带宽是:
www.national.com
14
f
3dB
= 1/(2
*
3.14
*
(R
来源
+ R
MUX
+ R
SW
)
*
C
IN
)
该ADC12662是在流水线顺序操作时,用
一个保持电容采集而一个反面的下一个样本
版本被存储在其他的电压被执行
保持电容。这给了吨源
CONV
充电保持电容器到其最终值。在1.5 MHz时,
建立时间必须小于667纳秒。采用沉降
给定的时间方程和元件值,最大
源阻抗,使该输入沉降到
1
2
最低位
( N = 13 ),全速是
2.8
千欧。为了确保
1
2
LSB沉降
在温度和设备到设备变化中,R
来源
应该最多500Ω时的转换器是能操作
ated全速。
如果该信号源具有高的输出阻抗,其输出
应该能够运算放大器进行缓冲
驱动开关25 PF / 100Ω负载。任何振铃或instabili-
采样期间在运放的输出关系可以
导致转换错误。该LM6361高速运算放大器
对于此应用的很好的选择,因为它的速度和其
能够驱动较大的容性负载。
图8
显示

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