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LTC2453
应用信息
V
CC
I
泄漏
REF
+
I
泄漏
SIG
+
V
CC
I
泄漏
IN
+
I
泄漏
SIG
V
CC
I
泄漏
IN-
I
泄漏
R
SW
15k
(典型值)
C
EQ
0.35pF
(典型值)
R
SW
15k
(典型值)
V
CC
R
S
I
泄漏
IN
+
C
IN
C
PAR
V
CC
R
S
I
泄漏
IN
C
IN
C
PAR
I
泄漏
I
泄漏
R
SW
15k
(典型值)
C
EQ
0.35pF
(典型值)
R
SW
15k
(典型值)
C
EQ
0.35pF
(典型值)
+
I
CONV
R
SW
15k
(典型值)
+
I
CONV
2453 F09
图9. LTC2453驱动器的输入等效电路
V
CC
I
泄漏
REF
I
泄漏
R
SW
15k
(典型值)
2453 F08
封装。 0.1μF的电容应该放在最接近
到ADC。
驾驶V
IN +
和V
IN-
输入驱动要求,才能最好地使用分析
图9.输入信号V的等效电路
SIG
is
连接到ADC输入引脚(IN
+
而在
)通过
等效源电阻R
S
。该电阻包括
实际发生源电阻和任何其他
连接到输入引脚可选的电阻器。自选
输入用电容器C
IN
也连接到ADC输入
销。此电容被放置在平行与ADC
输入寄生电容C
PAR
。根据PCB上
布局,C
PAR
拥有的2pF和15pF的之间的典型值。在
此外,图9的等效电路包括
变频器内部等效电阻R
SW
和采样
电容C
EQ
.
也有一些直接的权衡在研发
S
和C
IN
没有
需要一个完整的电路分析。加大研发
S
和C
IN
可以
得到以下好处科幻TS :
1 )由于LTC2453的输入采样算法,该
无论是通过绘制V输入电流
IN +
或V
IN-
在一个反面
版本周期为50nA 。一个高R
S
C
IN
衰减
输入电流的高频分量,并
R
S
值高达1K结果<1LSB错误。
图8. LTC2453模拟输入/基准等效电路
科幻RST以上,所描述的去耦电容
第二到接地回路的输入信号源,
和所述第三到接地回路电源
电压源。
驾驶REF
+
和REF
一个简化的等效电路REF
+
和REF
如图8所示。像所有其他的A / D转换器中, LTC2453是
只有准确,因为它是利用基准。因此,它
重要的是要保持的基准线安静通过慎重低
和高频电源去耦。
LT6660的基准是一个理想的匹配驱动
LTC2453的REF
+
引脚。该LTC6660采用2mm提供
×
2mm DFN封装与2.5V , 3V , 3.3V和5V的选项。
一个0.1μF ,高品质的陶瓷电容并联
一个10μF的陶瓷电容应连接之间
在REF
+
/ REF
以及GND ,尽可能接近到
2453f
11

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