
AD9225
由于SHA拓扑内的高度对称的,一
为differen-失真性能显著改善
TiAl基带频率的输入信号达到和超过奈奎斯特能
来实现。这种固有的对称性提供了极好的cancella-
化的两个共模失真和噪声。此外,该
所需的输入信号的电压范围被降低了一半而
进一步降低了R的程度
ON
调制和其上的效果
失真。
最佳的噪声和直流线性度性能,无论是
差分或单端输入,实现与大
输入信号的电压范围(即24 V输入范围),并匹配
输入阻抗为VINA和VINB 。只有轻微降解
在2 V之间化直流线性性能存在
4 V输入范围。
参看图14 ,差分SHA实现
使用开关电容器拓扑结构。它的输入阻抗和
其对输入的驱动源的切换效果应该consid-
ERED为了最大限度地提高转换器的性能。该
引脚电容,C组合
针
,寄生电容
C
PAR
和取样电容C
S
,通常为小于
5 pF的。当SHA进入跟踪模式下,输入信号源
必须充电或放电存储在C上的电压
S
到新
输入电压。的充电和放电C时,该动作
S
,平均值
年龄在经过一段时间和一个给定的取样频率,
F
S
,使得输入阻抗似乎具有良性电阻
组件。然而,如果此动作是SAM-内分析
耦周期(即,T = 1 /女
S
) ,输入阻抗是动态
并在输入驱动源,因此一定的预防措施应该是
观察到。
所述电阻性分量的输入阻抗可以的COM
通过计算得到采用C得出的平均费用puted
H
从输入驱动源。它可以表明,如果C
S
is
最多允许完全充电到交换机之前,输入电压
Q
S1
被打开,则平均电流流入输入是
同样,如果有1 /( ℃的电阻
S
F
S
)欧姆连接
之间的输入。这意味着输入阻抗是
反比于转换器的采样速率。由于C
S
is
仅5 pF的,该电阻元件通常比大得多
的驱动源(即, 8千欧F处
S
= 25 MSPS ) 。
在一个采样周期的SHA的输入阻抗表现为
一个动态输入阻抗与输入的驱动源。当
SHA进入跟踪模式,输入信号源应该理想地
提供至R ,充电电流
ON
开关Q
S1
在一个
指数的方式。指数充电的要求
意味着最常见的输入源,运算放大器,必须
呈现的源阻抗是低和电阻性达
及以后的采样频率。
运算放大器的输出阻抗可以与被建模
串联的电感器和电阻器。当容性负载切换
到运算放大器的输出端,该输出将暂时
降,由于其有效输出阻抗。作为输出恢
器,可能会出现振荡。为了纠正这种情况,一个串联电阻
可以运算放大器和SHA输入作为之间插入
在图15中示出的串联电阻,有利于隔离的运
从所述开关式电容器负载安培。
V
CC
R
S
R
S
VINB
V
EE
VREF
10 F
0.1 F
SENSE
REFCOM
AD9225
VINA
图15.串联电阻菌株的开关电容
SHA从输入运算放大器。匹配电阻提高
SNR性能。
此电阻器的最佳尺寸取决于多种因素
其中包括ADC采样率,所选择的运算放大器,并
具体的应用。在大多数应用中, 30
100
电阻器是足够的。然而,一些应用可能需要一
较大的电阻值来降低噪声带宽或可能
限制在过压情况的故障电流。其他应用程序
阳离子可能需要一个较大的电阻值作为antialias-的一部分
荷兰国际集团的过滤器。在任何情况下,由于THD性能是依赖
上的串联电阻和上述因素的影响, opti-
mizing对于一个给定的应用程序这个电阻值是鼓励。
源阻抗驱动VINA和VINB应
匹配。未能提供匹配将导致degra-
dation的AD9225的SNR精湛, THD和SFDR的。
就噪声敏感应用中,在非常高的带宽
AD9225可能是有害的,并增加了一个串联电阻的
和/或并联电容器可以帮助限制了宽带噪声的
的A / D的输入端形成一个低通滤波器。但是,请注意,
此串联电阻与等效的组合
在AD9225的输入电容应该为那些被评估
这是在输入信号的敏感时间域的应用
绝对稳定时间。在应用中的谐波失真
是不是一个主要关注的,串联电阻可以在选定的
与输入的SHA的名义10 pF的电容组合
tance设置滤波器的3dB截止频率。
一个更好的方法降低噪声带宽,而possi-
布莱建立一个真正的极点抗混叠滤波器,就是加
的输入端之间的一些额外的并联电容(即
VINA和/或VINB )和模拟地。由于这个附加
并联电容结合的等效输入电容
在AD9225的tance ,低级串联电阻可被选择为
建立滤波器的截止频率,而不是降低了
该装置的失真性能。旁路电容
也就像一个电荷库,接收或输出的额外
由保持电容C需要tional费
H
进一步reduc-
荷兰国际集团认为在运算放大器的输出电流瞬变。
这增加了容性负载的运算放大器driv-的影响
荷兰国际集团的AD9225进行评估。为了优化性能
当噪声是主要的考虑因素,增加分流
电容一样多的输入信号的瞬时响应
将允许。增大电容太大可能会不利地
影响运算放大器的建立时间,频率响应,并显示
失真的表现。
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