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LTC2482
应用信息
10
V
CC
= 5V
8 V
REF
= 5V
V
IN (CM)
= 2.5V
6吨= 25°C
A
4 C
REF
= 10μF
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
–0.5
–0.3
0.1
–0.1
V
IN
/V
REF
(V)
0.3
0.5
2482 F18
输出数据速率
R = 1K
R = 500Ω
R = 100Ω
当使用其内部振荡器的LTC2482产生
6.8ps带有陷波频率55Hz的的,用于同时
为50Hz / 60Hz抑制。实际输出数据速率将DE-
时的睡眠和数据输出相的长度挂起
这是由用户控制的,可制成
不显着地短。当与一个外部操作
转换时钟(F
O
连接到外部振荡器) ,
的LTC2482输出数据速率可以增加期望的。
在转换阶段的持续时间是41036 /女
EOSC
.
f中增加
EOSC
在标称307.2kHz意志
转化为在最大成比例地增加
输出数据速率。在输出速率的增加尽管如此
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
昆西。在许多应用中,随后的性能
降解可以通过依靠大幅减少
该LTC2482的卓越共模抑制和
仔细消除共模向差模的
在输入电路中的转换源。用户应
避免单端输入滤池,并应保持
在电路中匹配和对称的程度非常高
驾驶IN
+
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
输入和/或参考电容器(C
IN
, C
REF
)时,该
前面部分提供了公式用于评价效果
在该转换器的性能源电阻
的F值的任何
EOSC
。如果小的外部输入和/或参考
电容(C
IN
, C
REF
)被使用时,外部的效果
经LTC2482典型性能电源内阻
从图12 ,图13,图14和15来推断在哪个
水平轴是由307200 /女缩放
EOSC
.
第三,增加了外部振荡器的频率
高于1MHz (一个大于3 ×增加的输出数据
率)将启动以降低内部的有效性
自动校准电路。这将导致一个渐进
2482fb
图18. INL VS差分输入电压和
参考源电阻对C
REF
> 1μF
在应用中,参考和输入共
模电压是不同的,额外的错误进行了介绍。
对于每一个1V的参考和输入共模电压
年龄差(V
REFCM
– V
INCM
)和一个5V的参考电压,每个
参考源电阻欧姆引入了一个额外的
(V
REFCM
– V
INCM
)/(V
REF
R
EQ
)满量程的增益误差,
为0.067ppm使用内部振荡器时( 50赫兹/ 60赫兹
拒绝) 。如果一个外部时钟时,对应的
额外增益误差为0.22 10
–6
f
EOSC
PPM 。
动态参考电流的大小取决于
时的非常稳定的内部采样电容器的大小
并且在该转换器的采样时钟的精度。该
内部时钟的精度在整个温度
与电源电压范围通常优于0.5% 。这样
一个特定的阳离子也可通过一个外部很容易地实现
时钟。当相对稳定电阻( 50ppm的/℃)是
用于看到的V中的外部源阻抗
REF +
和GND ,动态电流增益的期望漂移
误差将不显着的(约1 %的价值超过了
整个温度和电压范围内) 。即使对于最
严格的应用中的一次性校准操作
可能是SUF网络cient 。
除了基准采样充电,为参考
ENCE引脚的ESD保护二极管的温度DE-
悬垂的漏电流。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
源电阻将产生一个0.05μV典型0.5μV
最大满刻度误差。
26
INL ( ppm的V型
REF
)

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