模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC連接著現(xiàn)實模擬世界與電子系統(tǒng),一直是芯片產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠。隨著技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展,ADC產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出越來越清晰的發(fā)展趨勢,高采樣率、高分辨率以及低功耗是未來的發(fā)展方向。隔離式ADC,作為ADC門類下極具代表性的一類產(chǎn)品,因為其所帶的隔離技術(shù)增強了性能并延長了使用壽命,是ADC性能突破和高集成度簡化設(shè)計負擔的例證之一。
對于隔離式高性能ADC而言,隔離技術(shù)一方面要注意隔離時鐘,另外則要注意隔離電源。ADC(采樣時鐘或轉(zhuǎn)換信號)的時鐘隔離,是為了以防熱端不產(chǎn)生時鐘,同時為了高性能,時鐘需要無抖動;隔離電源通常在10 W以下范圍內(nèi),一般應(yīng)用反激式轉(zhuǎn)換器或者推挽式轉(zhuǎn)換器。
其實還有一個數(shù)據(jù)隔離,數(shù)據(jù)隔離可以通過數(shù)字隔離器實現(xiàn)。只需將SPI信號SPI時鐘、SDO、SCK和Busy連接到數(shù)據(jù)隔離器,確保數(shù)據(jù)路徑得到隔離的隔離數(shù)據(jù)。
目前主流廠商如TI,ADI等都在這一門類下推出了高性能產(chǎn)品。
TI AMC系列隔離式ADC
AMC1106
AMC1106M05具有±50mV 輸入和CMOS接口,這款隔離式ADC的輸出與輸入電路由抗電磁干擾性能極強的電容式隔離層隔開。
這個系列的輸入級對直接連接到分流電阻器或其他低電壓等級信號源的情況進行了優(yōu)化,子啊交流和直流性能上表現(xiàn)十分出色,通常用于多相電量計。在低輸入電壓范圍內(nèi),使用較小電阻值的分流電阻器最大限度地降低了功率耗散。
出色的直流性能帶來了高精度,這個系列的產(chǎn)品在失調(diào)和增益誤差上極小。失調(diào)誤差僅為±50 μV,增益誤差則為±0.2%。
AMC1303
AMC1303是一系列高精度具有內(nèi)部時鐘的Δ-Σ 調(diào)制器,這款隔離式ADC的輸出與輸入電路也由抗電磁干擾性能極強的電容式雙隔離層隔開。不同于上一系列的是該隔離層經(jīng)過認證,可以按照標準提供高達7000 VPK的增強型隔離。與隔離式電源結(jié)合使用時,該隔離式調(diào)制器可將以不同共模電壓等級運行的系統(tǒng)的各器件隔開,并防止較低電壓器件損壞。
該器件有10MHz和20MHz兩種時鐘選項,可在78kSPS的有效輸出數(shù)據(jù)速率下實現(xiàn)85dB動態(tài)范圍的16位分辨率。在工業(yè)電機驅(qū)動、光電逆變器、功率因數(shù)校正電路等方面有廣泛的應(yīng)用。
除此之外TI還有AMC1306系列,這一系列與1303系列有些類似,但是增加了CMOS接口,具有高CMTI。
ADI系列隔離式ADC
ADuM7704
ADuM7704 基于ADI的iCoupler技術(shù),通過片內(nèi)數(shù)字隔離功能,可將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為高速單位的數(shù)據(jù)流。模擬輸入由高性能模擬調(diào)制器持續(xù)采樣,并轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)速率高達21 MHz 的1密度數(shù)字輸出流。使用適當?shù)膕inc3數(shù)字濾波器重構(gòu)原始信息,可以在78.1 kSPS 時以 256 抽取率和 20 MHz 主時鐘實現(xiàn)86 dB的信噪比。
這個系列的串行接口采用了數(shù)字隔離,高速互補金屬氧化物半導(dǎo)體 (CMOS) 技術(shù)與整體式變壓器技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了片內(nèi)隔離,因此能提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特點。
ADE7912
ADE7912是隔離式3通道Σ-Δ型ADC,可應(yīng)用在基于分流器的三相電表、電能質(zhì)量監(jiān)控、太陽能逆變器等這些器件中。數(shù)據(jù)與電源隔離依然是ADI的iCoupler技術(shù)。
ADE7912集成了兩個24位ADC,電流ADC可在3 kHz信號帶寬內(nèi)提供67 dB信噪比,而電壓ADC可在相同的帶寬內(nèi)提供72 dB信噪比。iCoupler芯片級技術(shù)還能隔離ADC第一級和第二級之間的邏輯信號,所以基于iCoupler的隔離式ADC可以做到小尺寸和完全隔離,在性能上有明顯的增強,同時器件使用壽命也顯著延長。
小結(jié)
隔離式ADC和普通ADC在本質(zhì)上沒有太大區(qū)別。普通ADC也可以通過光藕或者數(shù)字隔離器與主電路隔離,而隔離ADC把這一塊都做到了芯片里面,不同的隔離方案與隔離技術(shù)都會對ADC性能產(chǎn)生巨大影響。數(shù)據(jù)隔離對整體系統(tǒng)影響較小,而時鐘和電源的隔離技術(shù)選擇對器件性能有直接作用。
對于隔離式高性能ADC而言,隔離技術(shù)一方面要注意隔離時鐘,另外則要注意隔離電源。ADC(采樣時鐘或轉(zhuǎn)換信號)的時鐘隔離,是為了以防熱端不產(chǎn)生時鐘,同時為了高性能,時鐘需要無抖動;隔離電源通常在10 W以下范圍內(nèi),一般應(yīng)用反激式轉(zhuǎn)換器或者推挽式轉(zhuǎn)換器。
其實還有一個數(shù)據(jù)隔離,數(shù)據(jù)隔離可以通過數(shù)字隔離器實現(xiàn)。只需將SPI信號SPI時鐘、SDO、SCK和Busy連接到數(shù)據(jù)隔離器,確保數(shù)據(jù)路徑得到隔離的隔離數(shù)據(jù)。
目前主流廠商如TI,ADI等都在這一門類下推出了高性能產(chǎn)品。
TI AMC系列隔離式ADC
AMC1106

(圖源:TI)
AMC1106M05具有±50mV 輸入和CMOS接口,這款隔離式ADC的輸出與輸入電路由抗電磁干擾性能極強的電容式隔離層隔開。
這個系列的輸入級對直接連接到分流電阻器或其他低電壓等級信號源的情況進行了優(yōu)化,子啊交流和直流性能上表現(xiàn)十分出色,通常用于多相電量計。在低輸入電壓范圍內(nèi),使用較小電阻值的分流電阻器最大限度地降低了功率耗散。
出色的直流性能帶來了高精度,這個系列的產(chǎn)品在失調(diào)和增益誤差上極小。失調(diào)誤差僅為±50 μV,增益誤差則為±0.2%。
AMC1303

(圖源:TI)
AMC1303是一系列高精度具有內(nèi)部時鐘的Δ-Σ 調(diào)制器,這款隔離式ADC的輸出與輸入電路也由抗電磁干擾性能極強的電容式雙隔離層隔開。不同于上一系列的是該隔離層經(jīng)過認證,可以按照標準提供高達7000 VPK的增強型隔離。與隔離式電源結(jié)合使用時,該隔離式調(diào)制器可將以不同共模電壓等級運行的系統(tǒng)的各器件隔開,并防止較低電壓器件損壞。
該器件有10MHz和20MHz兩種時鐘選項,可在78kSPS的有效輸出數(shù)據(jù)速率下實現(xiàn)85dB動態(tài)范圍的16位分辨率。在工業(yè)電機驅(qū)動、光電逆變器、功率因數(shù)校正電路等方面有廣泛的應(yīng)用。
除此之外TI還有AMC1306系列,這一系列與1303系列有些類似,但是增加了CMOS接口,具有高CMTI。
ADI系列隔離式ADC
ADuM7704

(圖源:ADI)
ADuM7704 基于ADI的iCoupler技術(shù),通過片內(nèi)數(shù)字隔離功能,可將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為高速單位的數(shù)據(jù)流。模擬輸入由高性能模擬調(diào)制器持續(xù)采樣,并轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)速率高達21 MHz 的1密度數(shù)字輸出流。使用適當?shù)膕inc3數(shù)字濾波器重構(gòu)原始信息,可以在78.1 kSPS 時以 256 抽取率和 20 MHz 主時鐘實現(xiàn)86 dB的信噪比。
這個系列的串行接口采用了數(shù)字隔離,高速互補金屬氧化物半導(dǎo)體 (CMOS) 技術(shù)與整體式變壓器技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了片內(nèi)隔離,因此能提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特點。
ADE7912
ADE7912是隔離式3通道Σ-Δ型ADC,可應(yīng)用在基于分流器的三相電表、電能質(zhì)量監(jiān)控、太陽能逆變器等這些器件中。數(shù)據(jù)與電源隔離依然是ADI的iCoupler技術(shù)。
ADE7912集成了兩個24位ADC,電流ADC可在3 kHz信號帶寬內(nèi)提供67 dB信噪比,而電壓ADC可在相同的帶寬內(nèi)提供72 dB信噪比。iCoupler芯片級技術(shù)還能隔離ADC第一級和第二級之間的邏輯信號,所以基于iCoupler的隔離式ADC可以做到小尺寸和完全隔離,在性能上有明顯的增強,同時器件使用壽命也顯著延長。
小結(jié)
隔離式ADC和普通ADC在本質(zhì)上沒有太大區(qū)別。普通ADC也可以通過光藕或者數(shù)字隔離器與主電路隔離,而隔離ADC把這一塊都做到了芯片里面,不同的隔離方案與隔離技術(shù)都會對ADC性能產(chǎn)生巨大影響。數(shù)據(jù)隔離對整體系統(tǒng)影響較小,而時鐘和電源的隔離技術(shù)選擇對器件性能有直接作用。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
adc
+關(guān)注
關(guān)注
100文章
6812瀏覽量
552084 -
隔離式電源
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
41瀏覽量
12402
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點推薦
優(yōu)化電能計量中隔離式電流檢測的信號鏈成本與精度
MID)共同驅(qū)動對高精度、低成本解決方案的需求。? 信號鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵模塊信號鏈包括:電壓前端、當前傳感器、信號調(diào)理器、ADC、數(shù)字信號處理器、隔離模塊。電壓前端通常為電阻分壓器,其他模塊存在
發(fā)表于 08-19 17:18
德州儀器AMC130M03隔離式Δ-Σ ADC技術(shù)解析與應(yīng)用
Texas Instruments AMC130M03 16位隔離式Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款精密、三通道、數(shù)據(jù)和電源隔離、同步采樣、16位、Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器。AMC130M

AMC131M01:高精度隔離式Δ-Σ ADC在電能計量中的應(yīng)用
Texas Instruments AMC131M01 24位隔離式Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款精密的單通道數(shù)據(jù)和電源隔離、24位、Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器。AMC131M01具有寬動

隔離式高精度ADC AMC130M02在電力計量中的應(yīng)用
Texas Instruments AMC130M02 16位隔離式Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款精密、雙通道、數(shù)據(jù)和電源隔離、同步采樣、16位、Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器。AMC130M

AMC131M03-Q1汽車級隔離式ΔΣ ADC技術(shù)解析與應(yīng)用指南
Texas Instruments AMC131M03/AMC131M03-Q1 24位隔離式Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款精密三通道數(shù)據(jù)電源隔離

AMC131M02隔離式Δ-Σ ADC技術(shù)解析與應(yīng)用指南
Texas Instruments AMC131M02 24位隔離式Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款精密的雙通道數(shù)據(jù)和電源隔離、24位、Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器。AMC131M02具有寬動

?ADUM7704:隔離式Σ-Δ ADC,工業(yè)測量的“安全衛(wèi)士”!
在工業(yè)自動化、電力監(jiān)測、醫(yī)療設(shè)備等場景中,傳感器信號采集常面臨高壓隔離需求與高精度測量的雙重挑戰(zhàn)——傳統(tǒng)ADC方案要么隔離性能不足,要么
發(fā)表于 08-10 01:30
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22531 4通道12位隔離式ADC特性/應(yīng)用
Analog Devices MAX22531 4通道12位隔離式ADC是電流隔離式數(shù)模轉(zhuǎn)換器。Analog Devices MAX2253

ADuM7703 16位隔離式Σ-Δ ADC技術(shù)手冊
ADuM7703 是一款采用集成低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器的高性能二階 Σ-Δ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),具有基于 ADI 公司 **i**Coupler^?^ 技術(shù)的片內(nèi)數(shù)字隔離功能,

ADE9103/ADE9112/ADE9113帶SPI的隔離式適馬三角型ADC技術(shù)手冊
ADE9103/ADE9112/ADE9113 同時具有高精度 對 DC 的 Σ-Δ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 進行采樣 以及基于多相分流器的電能計量應(yīng)用。這 ADE9113 集成了安全認證的信號

風丘科技發(fā)布可調(diào)節(jié)檔位高精度高壓隔離模塊
在電動汽車技術(shù)日新月異的今天,風丘科技緊跟時代步伐,推出了一款專為電動汽車高壓電壓測試而設(shè)計的高精度高壓隔離模塊。這款硬件產(chǎn)品以其可調(diào)節(jié)的測量檔位功能,為電動汽車的安全和性能評估提供了
如何校準adc以提高精度
校準ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)以提高精度是確保系統(tǒng)精確采集模擬信號的重要步驟。以下是一些常見的校準ADC以提高精度的方法: 一、硬件校準方法 外部參考電壓校準 : 使用外部精密參考電壓源連接
音頻信號采集為什么要用專用的CODEC來實現(xiàn),普通高精度高采樣率ADC可以嗎?
1、音頻信號采集為什么要用專用的CODEC來實現(xiàn),普通高精度高采樣率ADC可以嗎?
2、音頻信號為什么要過采樣。只是為了提高采樣精度嗎?如果只是為了提高采樣精度,為什么不用
發(fā)表于 10-21 07:56
評論