集成斬波放大器的ADC轉(zhuǎn)換器失調(diào)誤差和輸入阻抗之間的關(guān)系及計(jì)算方法
資料介紹
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波
型。有關(guān)這種斬波實(shí)現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8和AD7779
數(shù)據(jù)手冊(cè)。需要這種斬波技術(shù)來(lái)最大程度地降低放大器的
失調(diào)和閃爍噪聲(1/f),因?yàn)榕c其他工藝(如雙極性工藝)相
比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過(guò)斬波,放大器
的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。
在斬波轉(zhuǎn)換過(guò)程中,開關(guān)的電荷注入會(huì)引起電流尖峰,進(jìn)
而使施加于ADC輸入端的電壓產(chǎn)生方向不定(流入和/或流
出)的下降或尖峰。壓降與連接到ADC輸入段的傳感器的
輸出阻抗成比例。
平均電流值
一般而言,數(shù)據(jù)手冊(cè)不會(huì)提供電流峰值,因?yàn)樗y以測(cè)
量,而且不會(huì)增加任何有意義的信息。該信息之所以無(wú)意
義,是因?yàn)榫彌_器的斬波頻率高于ADC的輸入信號(hào)帶寬。
因此,輸入引腳上添加的低通濾波器(用來(lái)消除高于奈奎斯
特頻率的頻率或信號(hào)音,或用來(lái)降低耦合噪聲)會(huì)對(duì)峰值電
流進(jìn)行平均,如圖2所示。
用電流表測(cè)量輸入電流,一端連接到VDD/2,另一端連接
到ADC的模擬輸入引腳。
如果電流表連接到其中一個(gè)電壓軌,由于輸入電壓裕量的
關(guān)系,測(cè)得的電流可能高于數(shù)據(jù)手冊(cè)中的規(guī)格值。
輸入電流與輸入阻抗的關(guān)系
輸入阻抗規(guī)格對(duì)精確計(jì)算直流誤差沒有幫助,因?yàn)榕cADC
內(nèi)部輸入阻抗引起的負(fù)載效應(yīng)相比,輸入偏置電流是最主
要的貢獻(xiàn)因素。
有兩個(gè)規(guī)格與輸入偏置電流相關(guān):絕對(duì)電流和差分電流。
絕對(duì)值(IABSOLUTE)是在任意模擬輸入引腳測(cè)得的輸入電流。
差分輸入電流(IDIFFERENTIAL)是在模擬輸入引腳對(duì)之間測(cè)得的
電流差。這僅適用于差分輸入ADC。
如何計(jì)算直流誤差
輸入電流產(chǎn)生一個(gè)失調(diào)電壓(VOFFSET),后者與連接到輸入
引腳的阻抗直接相關(guān)。
如圖3所示,產(chǎn)生的失調(diào)電壓一般為:
如果用運(yùn)算放大器等低阻抗源驅(qū)動(dòng)模擬輸入引腳,誤差將
不很明顯。
ADC測(cè)得的誤差取決于施加的輸入信號(hào)類型,例如是真差
分輸入信號(hào)還是偽差分/單端輸入信號(hào)。
對(duì)于真差分輸入信號(hào),假設(shè)輸入電阻(R)完全匹配,那么
ADC測(cè)得的誤差將是由模擬輸入引腳對(duì)之間的差分輸入電
流引起,如下式所示:
其中,VADC為ADC輸入電壓
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