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LTC2450-1
应用信息
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,该区域包含
通过此电路路径以及该路径长度应该
最小化。
在2线传感器的情况下,这是不是远程
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
接地回线应连接到ADC的接地
用针星形连接拓扑。
图16示出了所测量的LTC2450-1 ,INL VS
输入电压为R的函数
S
值与输入
.
电容C
IN
= 0.1μF
在一些情况下,R
S
可上面的这些指南 - 增加
线。输入电流是零,而在ADC或者是在
睡眠或I / O模式。因此,如果输入的时间常数
R-C电路
τ
= R
S
C
IN
是相同的数量级或
16
12
8
INL ( LSB )
R
S
= 1k
R
S
= 0
R
S
= 10k
–8
–12
–16
0
1
3
输入电压( V)
2
4
5
24501 F16
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/(2π R
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17。
图17的测量包括一个C
PAR
电容cor-
响应的最小尺寸布局垫和最小
约1英寸长×宽输入痕迹。
8
6
4
INL ( LSB )
2
0
–2
R
S
= 0
–4
–6
–8
0
0.5
1
1.5 2 2.5 3 3.5
输入电压( V)
4
4.5
5
R
S
= 10k
R
S
= 1k
4
0
–4
24501 F17
图16.测量INL与输入电压,
C
IN
= 0.1μF V
CC
= 5V ,T
A
= 25°C
,
图17.测量INL VS V
IN
, C
IN
= 0, V
CC
= 5V ,T
A
= 25°C
24501fb
16