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深入剖析 ADC1173:低功耗 8 位 A/D 轉換器的卓越之選

lhl545545 ? 2025-12-09 17:07 ? 次閱讀
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在電子設計領域,A/D 轉換器是連接模擬世界和數(shù)字世界的關鍵橋梁。今天,我們將深入探討德州儀器TI)的 ADC1173,一款低功耗、高性能的 8 位 A/D 轉換器,它在視頻、成像和通信等眾多應用中展現(xiàn)出了出色的性能。

文件下載:adc1173.pdf

一、產(chǎn)品概述



ADC1173 是一款低功耗、15 MSPS 的模擬 - 數(shù)字轉換器,能夠將信號數(shù)字化為 8 位,典型功耗僅為 33 mW。它采用獨特的架構,實現(xiàn)了 7.6 有效位,輸出格式為直二進制編碼。其出色的直流和交流特性,加上低功耗和單 +3V 電源供電,使其非常適合視頻、成像和通信等應用,包括便攜式設備。此外,ADC1173 具有抗閂鎖能力,輸出具備短路保護功能,參考梯的頂部和底部可用于連接,提供了廣泛的輸入可能性。

二、關鍵特性與優(yōu)勢

(一)特性亮點

  1. 內部采樣保持功能:確保信號采樣的準確性和穩(wěn)定性。
  2. 單 +3V 操作:降低功耗,適合便攜式設備應用。
  3. 內部參考偏置電阻:簡化設計,減少外部元件數(shù)量。
  4. 行業(yè)標準引腳排列:方便與其他電路集成。

(二)性能優(yōu)勢

  1. 高采樣率:最大采樣頻率可達 15 MSPS,滿足高速信號處理需求。
  2. 低功耗:典型功耗僅 33 mW,延長電池續(xù)航時間。
  3. 良好的線性度:積分非線性(INL)最大為 ±1.3 LSB,差分非線性(DNL)最大為 ±0.85 LSB,保證轉換精度。
  4. 低失真:總諧波失真(THD)典型值為 -54 dB,提供高質量的信號轉換。

三、應用領域

ADC1173 的應用范圍廣泛,涵蓋了多個領域:

  1. 視頻數(shù)字化:如數(shù)字靜態(tài)相機、機頂盒、攝像機等。
  2. 個人計算機視頻:提供高質量的視頻信號轉換。
  3. 數(shù)字電視:滿足高清視頻處理需求。
  4. CCD 成像:用于圖像采集和處理。
  5. 光電應用:在光電信號轉換中發(fā)揮重要作用。

四、關鍵規(guī)格參數(shù)

參數(shù) 數(shù)值
分辨率 8 位
最大采樣頻率 15 MSPS(min)
THD -54 dB(typ)
DNL ±0.85 LSB(max)
ENOB at 3.58 MHz 輸入 7.6 位(typ)
差分相位 0.5 度(max)
差分增益 1.5%(typ)
功耗 33 mW(typ)(不包括參考電流

五、引腳描述與等效電路

ADC1173 采用 24 引腳 TSSOP 封裝,各引腳具有特定的功能。以下是部分關鍵引腳的描述:

  1. VIN(引腳 19):模擬信號輸入,轉換范圍為 VRB 到 VRT。
  2. VRTS(引腳 16):參考頂部偏置,帶有內部上拉電阻。
  3. VRT(引腳 17):參考梯的高端模擬輸入,標稱范圍為 1.0V 到 AVDD。
  4. VRB(引腳 23):參考梯的低端模擬輸入,標稱范圍為 0V 到 2.0V。
  5. CLK(引腳 12):CMOS/TTL 兼容的數(shù)字時鐘輸入,VIN 在 CLK 下降沿采樣。
  6. OE(引腳 1):CMOS/TTL 兼容的數(shù)字輸入,低電平使能 ADC 輸出。

六、電氣特性

(一)直流精度

積分非線性(INL)和差分非線性(DNL)是衡量 ADC 直流精度的重要指標。ADC1173 的 INL 典型值為 +0.5 LSB,最大為 ±1.3 LSB;DNL 典型值為 ±0.4 LSB,最大為 ±0.85 LSB,確保了高精度的信號轉換。

(二)視頻精度

差分增益誤差(DG)和差分相位誤差是視頻應用中的關鍵參數(shù)。在 3.58 MHz 正弦波輸入時,ADC1173 的 DG 典型值為 1.5%,提供了良好的視頻精度。

(三)模擬輸入和參考特性

輸入范圍為 2.0V(VRB 到 VRT),輸入電容在 CLK 低電平時為 4 pF,高電平時為 11 pF,輸入電阻大于 1 MΩ,模擬輸入帶寬為 120 MHz,為信號輸入提供了良好的特性。

(四)電源特性

模擬電源電流(IADD)典型值為 6.8 mA,數(shù)字電源電流(IDDD)典型值為 2.3 mA,總功耗典型值為 33 mW,確保了低功耗運行。

七、設計注意事項

(一)模擬輸入驅動

ADC1173 的模擬輸入電容隨時鐘電平變化,需要選擇能夠驅動動態(tài)電容的放大器。LMH6702、LM6152 等放大器是驅動 ADC1173 的理想選擇。同時,應避免輸入信號超出電源軌,以確保正常工作。

(二)參考輸入設計

參考輸入 VRT 和 VRB 決定了輸入信號的轉換范圍??梢酝ㄟ^自偏置或外部低阻抗源驅動參考輸入,以獲得穩(wěn)定的參考電壓。自偏置時,VRT 和 VRB 的標稱值分別為 1.56V 和 0.36V。

(三)電源供應

為了確保 ADC1173 的穩(wěn)定運行,需要對電源進行適當?shù)呐月诽幚?。?A/D 電源引腳附近放置 10μF 鉭電容或鋁電解電容,并與 0.1μF 陶瓷芯片電容配合使用。同時,模擬和數(shù)字電源應具有共同的源,并分別進行旁路。

(四)時鐘設計

ADC1173 通??梢栽?1MHz 到 20MHz 的時鐘頻率下工作。為了獲得最佳性能,時鐘源應無抖動,并與其他數(shù)字電路隔離??梢酝ㄟ^緩沖器或時鐘樹來實現(xiàn)時鐘隔離。

(五)布局和接地

合理的布局和接地是確保 ADC1173 準確轉換的關鍵。應采用單獨的模擬和數(shù)字接地平面,并在 ADC 下方連接。同時,應避免模擬信號和數(shù)字信號相互干擾,保持信號路徑的簡潔和短距離。

八、常見應用陷阱及解決方法

(一)輸入超出電源軌

輸入信號超出電源軌可能導致故障或不穩(wěn)定的操作。應確保所有輸入不超過接地引腳 50mV 或電源引腳 50mV。對于高速數(shù)字電路的過沖問題,可以在輸入串聯(lián) 50Ω 電阻來解決。

(二)輸入過驅動

過驅動輸入可能導致轉換不準確甚至設備損壞。應合理設計輸入電路,避免輸入信號過大。

(三)驅動高電容數(shù)據(jù)總線

驅動高電容數(shù)據(jù)總線會增加數(shù)字電流需求,影響動態(tài)性能??梢酝ㄟ^緩沖數(shù)字輸出或在數(shù)字輸出添加串聯(lián)電阻來解決。

(四)時鐘抖動

時鐘抖動會導致采樣間隔變化,降低 SNR 性能。應選擇無抖動的時鐘源,并保持時鐘信號路徑的短距離和隔離。

(五)輸入信號諧波失真

輸入信號的諧波失真會干擾動態(tài)信噪比的測量??梢栽谛盘栞斎胩幉迦?a href="http://www.brongaenegriffin.com/tags/濾波器/" target="_blank">濾波器來去除諧波和其他干擾信號。

九、總結

ADC1173 是一款性能卓越的低功耗 8 位 A/D 轉換器,具有高采樣率、低功耗、良好的線性度和低失真等優(yōu)點。在視頻、成像和通信等應用中,它能夠提供高質量的信號轉換。通過合理的設計和布局,我們可以充分發(fā)揮 ADC1173 的性能優(yōu)勢,實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的電子系統(tǒng)設計。

電子工程師們在使用 ADC1173 時,需要充分考慮其電氣特性和設計注意事項,避免常見的應用陷阱。只有這樣,才能確保 ADC1173 在實際應用中發(fā)揮出最佳性能,為我們的電子設計帶來更多的可能性。大家在使用 ADC1173 過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

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