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ADS6149/ADS6129
ADS6148/ADS6128
SLWS211B - 2008年7月 - 修订2008年10月
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精细的增益控制
ADS614X / 2X包括可以被用来获得改进的SFDR性能(相对于没有增益)的增益设置。
增益的可编程范围为0dB到6分贝( 0.5 dB步进) 。对于每个增益设置中,模拟输入满量程
范围缩放比例,如图
表9 。
在改善SFDR实现在SNR为代价;每个增益设置,信噪比降低大约
0.5-1dB 。信噪比劣化较少,在高输入频率。其结果是,增益是在高输入有用
频率的SFDR改善与SNR边际下降显著。
因此,增益可用于SFDR和SNR之间的权衡。需要注意的是复位后的默认增益为0dB 。
表9.满量程横跨收益范围
增益分贝
0
1
2
3
4
5
6
好吧,可编程
TYPE
复位后默认
满量程,V
PP
2V
1.78
1.59
1.42
1.26
1.12
1.00
偏移校正
ADS61x9 / X8有一个内部偏移校正算法,估计和校正直流偏移可达± 10mV的。
校正,可以通过串行寄存器位<ENABLE OFFSET CORR>被启用。一旦启用,
算法估计信道偏移并应用校正每个时钟周期。的时间常数
校正环为采样时钟频率的函数。的时间常数可以通过寄存器来控制
位<OFFSET CORR时间CONSTANT>描述于表
10.
偏移后的估计,校正可以被锁定在设置<OFFSET CORR时间CONSTANT> = 0 。
一旦锁定,最后估计值被用于偏移校正每个时钟周期。需要注意的是偏移校正
复位后,默认情况下禁用。
图105
示出了偏移校正算法的时间响应,它使能之后。
表10.时间偏移校正算法恒
<OFFSET CORR时间CONSTANT> D3 -D0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
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时间常数( TCCLK ) ,数字时钟的
周期
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时间常数,仲丁基(= TCCLK ×1 / Fs的)(1)
1毫秒
2毫秒
4毫秒
8毫秒
17毫秒
33毫秒
67毫秒
134毫秒
268毫秒
536毫秒
1.1 s
2.2 s
2008 ,德州仪器
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