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LTC2453
应用信息
2 )从V带宽
SIG
降低在输入引脚
(以
+
) 。这种带宽减小隔离ADC
从高频信号,并因此提供了
简单的抗锯齿和输入噪声降低。
3 )由ADC产生的开关瞬态的衰减
ated才回到信号源。
4)大型C
IN
给出了一个更好的交流地,在输入引脚,
帮助减少重新佛罗里达州ections回到信号源。
5 )加大研发
S
通过限制电流防止了ADC
在外侧最导轨故障状态。
有一个限度如何很大的R
S
C
IN
应是对于给定的
应用程序。加大研发
S
超出一个给定的点的增加
R两端的电压降
S
由于输入电流
以存在显着的测量误差点。
此外,对于一些应用而言,增加第r
S
C
IN
产物过多可能不可接受地衰减信号
在感兴趣的频率。
对于大多数应用,理想的是实现
IN
as
一个高品质的0.1μF陶瓷电容和R
S
≤ 1K 。这
电容应尽可能靠近的
实际的V
IN
封装引脚。此外,该区域包围
通过此电路路径,以及该路径的长度,应
最小化。
在2线传感器的情况下,是不是远程
接地的,最好是分割
S
和地方系列
在ADC的输入线,以及在所述传感器的电阻
10
8
6
4
INL ( LSB )
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
差分输入电压( V)
5
R
S
= 1k
R
S
= 2k
R
S
= 0
C
IN
= 0.1μF
V
CC
= 5V
T
A
= 25°C
R
S
= 10k
INL ( LSB )
接地回路线,它应该连接到ADC GND
用针星形连接拓扑。
图10示出了所测量的LTC2453 INL与输入
电压为R的函数
S
值与输入电容器
C
IN
= 0.1μF.
在一些情况下,R
S
可以在上面这些准则增加。
输入电流为零时, ADC或者是睡眠
或I / O模式。因此,如果输入的RC时间常数
电路
τ
= R
S
C
IN
是大小相同的量级或
比实际的转换之间的时间段越长,
然后人们可以考虑在输入电流将减少
水涨船高。
这些考虑需要平衡由所述输入
信号的带宽。 3dB带宽≈ 1 / ( 2πR
S
C
IN
).
最后,如果推荐的选择对C
IN
是不可接受的
针对用户的特定网络连接的C应用程序,一个替代的策略是
灭蟑螂
IN
并尽量减少
PAR
和R
S
。在实际应用中,
这种配置相当于一个低阻抗传感器
直接连接到通过最小长度ADC的
痕迹。实际应用中,包括电流测量
通过低值检测电阻,温度测量
ments ,低阻抗电压源监控等
上。得到的INL VS V
IN
示于图11中。
图11的测量包括一个电容器C
PAR
cor-
响应于最小尺寸的布局垫和最小
约1英寸长×宽输入痕迹。
10
C
IN
= 0
8 V = 5V
CC
6 T
A
= 25°C
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
差分输入电压( V)
5
R
S
= 10k
R
S
= 0
R
S
= 1k, 2k
2453 F10
2453 F11
图10.测量INL与输入电压,
C
IN
= 0.1μF ,V
CC
= 5V ,T
A
= 25°C
图11.测量INL与输入电压,
C
IN
= 0, V
CC
= 5V ,T
A
= 25°C
2453f
12

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