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LTC2436-1
应用S我FOR ATIO
翻译成约5.5 10
–7
f
EOSC
LSB INL附加
错误。图23显示了典型的INL误差因
源电阻驱动REF
+
OR REF
当引脚
大型C
REF
值被使用。源的影响
上的两个基准销阻力是添加剂与
对于这个INL误差。在一般情况下,匹配源的
阻抗为REF
+
和REF
销不利于
增益或INL误差。因此,建议用户尽量减少
合并后的源阻抗驱动REF
+
REF
销,而不是试图与之匹敌。
动态参考电流的大小取决于
于非常稳定的内部采样电容的大小
器并在所述转换器采样的精度
时钟。内部时钟的整个精度
温度和电源电压范围是典型的要好
为0.5% 。这样的规格也可以通过很容易地实现
外部时钟。在相对稳定的电阻
(为50ppm /℃)被用于外部源阻抗
看到REF
+
和REF
中,动态的预期漂移
电流增益误差将是微不足道的(约1%的其
值在整个温度和电压范围内) 。连
对于最严格的应用中的一时间校准
操作可能是苏夫网络cient 。
1
R
来源
= 1000
INL ( LSB )
0
–1
–0.5 –0.4–0.3–0.2–0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
V
INDIF
/V
REFDIF
V
CC
= 5V
F
O
= GND
REF + = 5V
C
REF
= 10F
T
A
= 25°C
REF- = GND
24361 F23
V
INCM
= 0.5 (IN
+
+在
) = 2.5V
图23. INL VS差分输入电压(V
IN
“在
+
“在
)
和参考源电阻(R
来源
在REF
+
和REF
对于大型C
REF
值(C
REF
1F)
24
U
除了基准采样电荷,参考
引脚的ESD保护二极管具有温度依赖性
漏电流。这个漏电流,标称为1nA
( ± 10nA的最大) ,结果在一个小的增益误差。一个100Ω源
阻力将创建一个0.05μV典型和马克西0.5μV
妈妈满量程误差。
输出数据速率
当使用其内部振荡器,该LTC2436-1可以
产生高达每秒6.8读数。实际输出
数据量取决于所用的睡眠和数据的长度
这是由用户和该受控的输出相
可制成不显着短。当与操作的
外部转换时钟(F
O
连接到一个外部
振荡器)时, LTC2436-1输出数据速率可为IN-
有折痕的期望。转换阶段的持续时间
是20510 /女
EOSC
。若f
EOSC
= 139,800Hz ,变换器BE-
富人仿佛内部振荡器一起使用的同时
为50Hz / 60Hz的。有在无显著差异
这两个操作之间LTC2436-1性能
模式。
f中增加
EOSC
在标称139,800Hz会
转化为在最大成比例地增加
输出数据速率。这显着的优点是尽管如此
少伴随着三个潜在的影响,这绝
仔细考虑。
首先, F大变化
EOSC
将导致成比例的变化
在内部凹口的位置和在降低的
转换差模抑制在电源线
频率。在许多应用中,随后perfor-
曼斯降解可以通过rely-大幅减少
荷兰国际集团于LTC2436-1的卓越共模
排斥反应和通过仔细消除共同模式
在输入电路中的差分模式的转换源。
用户应避免单端输入滤波器和
应保持匹配的程度非常高,并
对称的电路,以驱动所述中
+
而在
销。
第二,增加的时钟频率将增加
比例采样的电荷量传送
通过输入和基准销。如果外部大
24361f
W
U U

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