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[参考译文] THS4551:ADS1288的单端源

Guru**** 2381900 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4130, OPA187, ADS1288, THS4501, THS4551, ADS1285EVM-PDK, ADS1285, THS4561, THS4567, THS2630, THS4130EVM, THS4551DGKEVM, ADS131E04, THP210, OPA2388, ADS1274, OPA2187, TINA-TI, OPA210, PSPICE-FOR-TI
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https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457612/ths4551-single-ended-source-to-ads1288

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:ADS1288THS4501、、 ADS1285EVM-PDKADS1285、THS4561THS4567THS2630THS4130EVM、THS4130 、 、 ADS131E04THP210、OPA2388ADS1274OPA2187TINA-TIOPA210PSPICE-FOR-TI、OPA187

工具与软件:

您好!  

我正在设计 单端源(ADXL354加速计、输出阻抗为32千欧)与 ADS1288 Δ-Σ ADC 模型的接口。

由于我还没有 ADS1288的内部 PGA 差动放大器的详细信息、是否可以使用 THS4551或 THS4501型号(假设它们是相似的)。

谢谢你。

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    您好 Lkhagvahantsan

    我将这一主题切换到 ADC 团队、以便他们可以为您解答有关数据转换器内部元件建模的问题提供支持。

    如果您最终需要全差分放大器、我可以进一步帮助您。 一般而言、只要了解 ADC 内内部放大器的规格、就可以使用 PGA 和 FDA 模型来仿真内部 ADC 块。

    我不知道 ADS1288内部有哪种类型的放大器、所以我会让精密 ADC (PADC)团队首先提供他们的输入。  

    此致!

    ALEC

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    大家好、 Lkhagvajantsan Damdinsuren、

    正如 Mark 在您的另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457609/ads1288-ads1288?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A637038#)中所提到的、我们没有可用于 ADC 输入级的模型。

    您应该改用 ADS1285EVM、以便执行任何必要的测试、并更好地了解输入级特性。

    -Bryan

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    您好、Alec Saebeler、

    非常感谢您的答复。

    是的、我需要单端到全差动放大器级、非常感谢您的支持。

    之后、让我来仿真内部 ADC 块。

    ADXL354输出的串联电阻为32k Ω、我们将使用外部电容器27nF 将截止频率设置为200Hz、对于低噪声地震信号、最终 ODR 输出数据速率将为125Hz。

    我在此处插入 ADXL335 MEMS 加速计的屏幕截图、该屏幕截图与目标传感器 ADXL354类似。

      

    此致、

    Lhagva   

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    您好  Lkhagva、

    您是否知道 ADXL335的输出信号电压范围?

    我可以在此处支持设计 THS4551前端、并让您在考虑 ADC 输入结构之前就开始设计。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    感谢您的答复。

    ADXL354具有单极单端输出。 该传感器的输出满量程范围(FSR)为+-2g、灵敏度为400mV/g、因此2g 将产生800mV。

    0g 偏置输出的标称值等于 V1P8ANA/2、其中  V1P8ANA 为1.8V、其一半为0.9V   

    因此、输出信号最小值将为0.1V (表示 -2g)、最大值将为1.7V (表示+2g)。

    我想 THS4551的输出将集中在2.5V、增益约为1.8倍、其范围约为1.06V 至 UL94V。  然而,我遵循你的建议的输出 FDA。   

    是的、请协助设计前端电路、之后我们将决定 ADC。   

    此致、

    Lhagva  

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    您好 Lhagva、

    太棒了!  感谢您对 ADXL354的讲解、我知道您可以向我解释得比我在数据表上读到的要好。

    我将为您制作一个 FDA 电路、一旦我对其进行仿真并认为其良好、我就会将其发送出去。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    感谢您的答复。 我已经仔细查看了数据表。

    您能否随仿真结果推荐合适的评估板。

    我们计划购买 ADS1285EVM-PDK 评估 套件。

    正如 Mark 建议的那样、我们还审查了 ADS131X0X ADC 并认为它是符合我们要求的最佳备选器件。 但是、在测试和 评估阶段、我们将继续使用 ADS1285。  

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、

    我推荐 THS4551 EVM、我们有其中几种 THS4551封装。

    https://www.ti.com/product/THS4551#design-development

    如果您需要高输入阻抗 FDA、可以考虑 THS4567。  如果您需要更高电压的电源或更大的输入共模范围(或输出电压摆幅)、可考虑 THS4561和我们较新的 THS2630。

    这些 FDA 中的每一个都有一个 EVM、但 THS2630与未组装的 DEM-FDA-xxx-EVM 电路板或 THS4130EVM 配对。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    感谢您发送编修。

    根据您的仿真结果、我们将选择 FDA。 请确认所有 THS4551、THS4567和 THS4561也 与未组装的 DEM-FDA-xxx-EVM 板或 THS4130EVM 配对。

    我假设 在 ADXL354输出之后将出现单位增益电压跟随器。

    我等待您完成仿真、这样做会很好。

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、

    我将进行仿真。  我将考虑在 ADXL354输出级和 FDA 电路之间是否需要使用缓冲器。

    对于 EVM、DEM-FDA-xxx-EVM 板上提供了 D (SOIC)、DGK (VSSOP)、DGN (HVSSOP)。  这些是支持这三种 FDA 封装的未组装电路板。  如果您需要评估 RUN FDA 封装或希望使用 THS4551/THS4567 EVM、则可以从这些产品页面订购这些组装的 EVM。

    只要确认封装引脚排列、FDA 就应该可以在支持 IC 的 FDA 封装的 EVM 上发挥作用。

    此致!

    ALEC

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    您好 Lhagva、

    我还在研发我向您承诺的电路;我想看看您是否订购了任何 EVM 或完成了任何实验室测量?

    我们讨论的 FDA 是否有适合您的系统设计的备选器件?

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    感谢您对电路所做的工作。

    我们尚未订购 EVM。 因为我们还在进行地震检波器放大器电路的仿真、而且一旦我们完成仿真、我们将订购电路板。 由于我们的地震检波器需要极低噪声的网络、因此决定使用 THS4551和 ADS1288。 我们将相应地购买 THS4551DGKEVM、THS4130 EVM (将 THS4130替换为 THS4551 DGK)和 ADS1285EVM-PDK (ADS1288没有 EVM)。   

    至于 MEMS ADXL354、动态范围相对低于检波器。

    我们将使用 ADS131E04 ADC (每个 ADXL354输出一个通道)、 但对于 FDA 驱动器、我可考虑 THS4551;如果您提议另一个通道、我们仍接受(即使需要或不需要 FDA?) 并根据需要购买 EVM。

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、

    感谢您的更新;我认为 THS4551对于这两种系统都是不错的选择。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec

    感谢您的答复。

    我再次查看了数据表、发现输入电压噪声转角频率约为10kHz。 但我们测量的信号是  0.1Hz 至100Hz 的地震信号范围。 您对转角频率小于10Hz 的低噪声 FDA 放大器有何建议吗? 如果此类 FDA 不存在、我们也考虑使用两个运算放大器分立式电路。

    我很高兴看到您的仿真结果。

    此致、

    Lhagva  

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    您好 Lhagva、

    让我查看产品组合、并与我的团队讨论如何帮助解决低(er) 1/f 转角问题。  感谢您展示低频信号要求。   

    此致!

    ALEC

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    您好 Lhagva、

    您的目标噪声值是否为0.1Hz 至100Hz?  您是否需要一个扩展曲线、以显示更多噪声数据或低频时更低的1/f 噪声?

    请参阅 THS2630噪声曲线、了解低频下较低值电压噪声的示例。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    非常感谢您的答复。

    μg 噪声、ADXL354的数据表揭示了22.5 μ V/√Hz 的噪声密度、因此对于0.1Hz 至100Hz 频带本底噪声=噪声密度* sqrt (bandwidth)=22.5 * sqrt (100)= 225μg μ V。 灵敏度为800mV/g、因此本底噪声均方根为800mV/g*2 Δ 225μg 180μV

    是的、我们希望降低低频下的1/f 噪声。

    感谢您提供低噪声 FDA THS2630、我也一直在寻找并找到1/f 转角频率极低的 THP210。

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、

    是的、THS2630是高速 FDA 的一个选项。  如果您不需要更高的带宽、并且可以在 FDA 的规格下安全运行、可以选择 THP210。

    我们也可以将两个低噪声放大器(增益值)放在 FDA 前面;可以选择这些低噪声放大器以获得低1/f 噪声。  它们的噪声贡献将大于第二个 FDA 级。

    如果您在此需要其他设计帮助、请告诉我。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    感谢您的评论、我选择 THP210以确保在规格下安全运行。

    我想我们不需要额外的两个低噪声放大器。

    我之前说过要购买  ADS1285EVM-PDK、DIYAMP-SOIC-EVM 和 OPA209AIDR、请告诉我如何轻松下订单。

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、

    您可以通过以下链接申请全部三款产品的样片:

    https://www.ti.com/product/OPA209/part-details/OPA209AID?source=ooq

    https://www.ti.com/tool/DIYAMP-EVM

    https://www.ti.com/tool/ADS1285EVM-PDK?

    您需要登录您的 TI 帐户、滚动至"将样片添加到购物车"、然后填写您的地址信息以结账。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    我们已收到样片、感谢您的支持。

    您是否有关于仿真的任何问题或澄清?

    此致、

    Lhagva  

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    您好 Lhagva、

    我很高兴您收到了样片。

    如果您仍需要 THP210的仿真支持、我可以将线程切换到拥有 THP210的团队。

    如果您仍然需要 THS45xx 或 THS2630器件之一的仿真支持、我仍可提供帮助。

    此致!

    ALEC

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    您好 Alec、

    是的、我正在等待 THP210的仿真支持、请转发给 THP210团队。

    以下是 要求汇总:  

    该传感器为用于地震监测应用的 ADXL354 MEMS 加速计(单端输出、输出阻抗为32千欧)。

    我们将使用 ADS131X04进行生产、但将使用 ADS1285进行初步评估。

    ADXL354具有单极单端输出。 我们将在输出端使用27nF 电容器、32k Ω 和27nF LPF 的截止频率为200Hz。

    奈奎斯特频率为100Hz、ADC 采样率为200sps。  

    该传感器的输出满量程范围(FSR)为+-2g、灵敏度为400mV/g、因此2g 将产生800mV。

    0g 偏置输出的标称值等于 V1P8ANA/2、其中  V1P8ANA 为1.8V、其一半为0.9V。   

    因此、输出信号最小值将为0.1V (表示 -2g)、最大值将为1.7V (表示+2g)。  

    ADXL354的模拟加速计输出 与 V1P8ANA 成比例。 因此、请小心地将它们数字化。

    我想 THP210的输出将移至2.5V、增益约为1.8倍、其范围约为1.06V 至3.2V。  但是我遵循您对 FDA 输出的建议。

    μg 噪声、ADXL354的数据表揭示了22.5 μ V/√Hz 的噪声密度、因此对于0.1Hz 至100Hz 频带本底噪声=噪声密度* sqrt (bandwidth)=22.5 * sqrt (100)= 225μg μ V。 灵敏度为800mV/g、因此本底噪声均方根为800mV/g*2 Δ 225μg 180μV

    是的、本底噪声相对较高、但我们尝试获得低1/f 噪声。

    此致、

    Lhagva

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    您好 Lhagva、  

    我将 THP210 HVA 团队添加到该主题中。  感谢您与我的合作以及对 TI 在您的设计中提供帮助的信任。

    此致!

    ALEC

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    Hi Lhagva,

    下面是使用 THP210 (FDA)和 OPA2388双通道零漂移(斩波放大器)轨到轨输入放大器的初步电路。

    备注:

    -由于传感器具有32kOhm 阻抗,传感器输出需要缓冲以驱动 FDA。

    -我选择了 OPA2388斩波放大器,因为斩波放大器实际上消除了1/f 低频噪声(斩波器不会出现闪烁噪声)

    -该放大器电路在~100Hz 频率范围的频率下噪音非常低。

    -由于传感器有0.1V 到1.7V 的输出,以0.9V 为中心, FDA 负输入以0.9V 为基准。

    - 0.9V 由分压器推导出,该分压器源自加速度计的 V1P8ANA。

    -我假设您打算对 ADS1285使用2.5参考。  如果情况不是这样、请告诉我。

    请参阅以下初始电路:

    问题:

    1) 1) 您是否知道加速计的 V1P8ANA 是否能够驱动10k 至10k 分压器? 如果不是这样、我需要在10K-10k 分频器之前添加另一个 OPAx388缓冲器。

    2) 2)测量值是相对于 V1P8ANA 的比例式测量、因此我们需要使用一个电路对该电压进行增益并驱动 ADS1285基准输入、以获得更好的噪声性能。

    这可以通过使用采用双反馈配置的另一个 OPAx388电路来驱动 ADC 基准输入和旁路电容器来实现。  请告诉我是否可以使用2.5V 的 ADC 基准;以及是否要继续采用这种方法、或要在一侧使用不同的 ADC 基准电路。  

    3) 3)我假设 THP210、ADS1285和 OPA2388由5V 单极电源供电、请告诉我这是否可以接受、或者您是否考虑使用不同的电源。

    我得到您对上述问题的确认后、我就可以提供详细的仿真(以及如果您愿意的话、还可以提供 ADC 基准驱动电路)。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye   

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    您好、Luis:

    非常感谢您的支持和初步电路。

    是的、我同意必须考虑单位增益缓冲器。

    请参阅下面我的答案。

    1.关于 V1P8ANA 输出电流,我再次查看了加速计的数据表,但找不到有关其驱动外部负载能力的信息。 因此、我认为我们需要另一个 OPAx388缓冲器、用于10k-10k 分频器/90uA。 我们不能增加到1M-1M 分频器、使电流为0.9uA、这可以忽略不计。

    2.是的、2.5V 的 ADC 基准是可以接受的、请继续执行此方法。

    是的、THP210、ADS1285和 OPA2388由单极5V 电源供电。

    如果能为我提供详细的仿真、ADC 基准驱动电路、我会很高兴。

    我们计划使用 ADS1285进行测试、请告诉我如何计算值 R11、R12和 C11、C12和 C13。

    至于生产、我正在考虑使用 ADS1274或 ADS131X04 (甚至可使用其他合适的 ADC)。 我可以从 ADS1274和 ADS131X04的数据表中确认、我们可以为较低的采样率选择较低的 fCLK、但数据表未显示低采样率下的噪声测量结果。 非常感谢您对 ADC 选择的建议。

    此致、

    Lhagva  

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    Hi Lhagva,

    我将前端缓冲放大器从 OPAx388更改为 OPAx187。 OPAx187也是一款斩波放大器、无闪烁噪声、但往往对源阻抗不太敏感。

    斩波放大器提供非常低的温漂、无(1/f) 闪烁噪声。 此性能是通过使用内部校准电路实现的、该电路使用 MOSFET 开关对输入进行换向。 但是、斩波校准技术会在放大器输入偏置电流中产生小电流瞬态。 这些瞬态将流经放大器源阻抗、从而产生非常小的瞬态噪声信号。

    OPAx187也是一款斩波放大器、但对源阻抗的敏感度较低、在高达500k Ω 的源阻抗方面工作时不会出现任何问题。  由于该应用在加速器输出端需要一个32kOhm +100pF 低通滤波器 、并需要一个分压器(我们在上面的帖子中讨论、您可能决定将分压器调整到更高的阻抗)、因此、我使用 OPAx187更改了缓冲放大器、因为该运算放大器对源阻抗的敏感度较低、请参阅下面的表5-1。  下面的应用手册提供了有关斩波放大器的更详细的说明。

    优化斩波放大器精度

      

    随附了 OPAx187 + THP210前端仿真结果和仿真文件。

    - OPAx187 + THP210总输出噪声。  ADS1285的带宽(-3dB)为0.413 x Fdata (由于 FIR 数字滤波器)。 如果应用需要200SPS 的采样率、则 f (-3dB) BW 为~82.6Hz。  OPAx187 + THP210在82.6Hz 下的仿真总输出噪声为1.056uVRMS (或在使用6倍波峰因数的情况下为~6.3uVpp)

    修改后的电路 OPA2187+THP210:

    噪声仿真结果:

    -瞬态模拟:

    -小信号 BW:

    OPAx187 + THP210 TINA-TI 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../THP210_5F00_OPA2187_5F00_Front_5F00_End_5F00_noise_5F00_transient_5F00_AC.TSC

    -关于分压器,您可以使用一个1M Ω+ 1M Ω 分压器,(假设加速计/传感器可以驱动这个高阻抗)。  在 TINA 仿真中、电路的总输出噪声将增加到大约3uVRMS。  OPAx187将具有~500k Ω 的源阻抗、但仍可接受(根据该帖子顶部的表5-1)。

    -对于 ADC 问题,最好通过在 数据转换器论坛上提交查询直接咨询 ADC 应用团队;因为他们有 ADC 产品组合的最新信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/

    -我肯定会对基准放大器缓冲器仿真有所帮助;我会考虑使用 OPAx187 ; 我很快会用基准缓冲器仿真进行更新。  我预计美国时间周二晚上。

    谢谢、此致、

    Luis

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    您好、Luis:

    感谢您对电路进行更新。

    我 Tōhoku 我们需要将增益增加到5倍,即使它饱和(在2011年地震中记录的峰值加速度 约为2g )。

    我是否需要为 THP210的 Vocm 2.5V 单独的基准芯片,或者分压器就像在电流电路中一样足够了。  

    我曾尝试多使用 PSpice for TI、请参阅随附的结果。 如您所见、AINP 输出噪声(VONOISE、其中输入是 Vin 信号发生器)的电平为250nV。 我不确定我是否做了正确的仿真、非常感谢您的建议。 很抱歉我不熟悉 TINA-TI、我认为我需要进行实践。

    我正在等待 ADC 参考电路。

    此致、

    Lhagvae2e.ti.com/.../FDAoutput_5F00_noise.pdfe2e.ti.com/.../4705.schematics.pdf

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    尊敬的 Lhaghva:

    OPAx388和 OPAx187斩波放大器很难补偿驱动大 REFIN ADC 旁路电容器。

    使用 OPA210时、下面是一个良好的基准驱动电路。  OPA210是一款双极输入放大器、提供非常好的直流精度和低1/f 噪声。  运算放大器可以在5V 单极电源下工作、但输入共模需要来自电源的1.5V 余量、这在下面的电路中得到满足。

    电路使用来自加速计的 V1P8ANA 并生成2.5V 基准电压以驱动 ADC。

    基准电路稳定、在82.6Hz 下提供58nVRMS 的极低噪声。

    OPA210基准驱动的噪声仿真:

     e2e.ti.com/.../Reference_5F00_drive_5F00_OPA210_5F00_Noise.TSC

    谢谢!

    Luis

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    Hi Lhagva,

    在 PSPICE 上、要仿真和绘制总积分噪声、您需要使用下面几张幻灯片中显示的功能。

    请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../Noise-PSpice_2D00_for_2D00_TI.pdf

    谢谢、此致、

    Luis  

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    尊敬的 Luis:

    感谢您提供参考文档。

    我再次进行了噪声仿真。 请查看随附结果、总 RMS 噪声水平略高于结果、但为纳伏级。

    遗憾的是、我无法通过增大 THP210的反馈电阻器 R2、R4来将增益增加到5。 当我尝试增大这些电阻时、会出现收敛错误、即使我降低容差也没有帮助。

    是否可以在实际电路中将 R2和 R4更改为5千欧、或将 R1和 R3更改为600千欧?

    此致、

    Lhagva  

    e2e.ti.com/.../FDAoutput_5F00_Total_5F00_RMS_5F00_noise.pdfe2e.ti.com/.../1411.schematics.pdf

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    您好、Luis:

    感谢您提供 ADC 参考电路和仿真结果。

    实际电路中是否需要 R3 4.02 Ω 和 R4 200m Ω、或者它们是否用于仿真。

    请告诉我 THP210周围的电阻器所需的容差是多少。

    我将使用 DIYAMP-SOIC-EVM、ADS1285EVM-PDK 和 ADXL354评估板创建测试板。

    此致、

    Lhagva  

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    尊敬的 Lhaghva:

    为了实现稳定性、电路需要使用 R3 4.02欧姆电阻器。 R4 (200m Ω)是可选的、有时该电阻器有助于瞬态响应、同时在其他要求更严苛的非缓冲 SAR ADC 参考输入上驱动 REF 输入。 在这种情况下、Δ-Σ ADS1285应用上不需要该器件。 您可以安装一个0欧姆电阻器、如果您担心面积/成本、则无需安装。 如果您愿意、您可以考虑在输入端添加一个 RC 滤波器、以根据应用中存在的噪声环境来滤除任何潜在的 EMI 或高频噪声。

    需要根据该 应用中的增益误差和增益温度漂移精度要求来选择 THP210输入和反馈电阻器(R1、R2、R3、R4)的容差和漂移。  这些电阻会导致增益误差和增益误差漂移。   另外、V1P8ANA 分压电阻器的匹配将影响跟踪 V1P8ANA 稳压器的0.9V 基准精度。  对于输出端和其余电阻器的 R-C-R 滤波器、0.1%容差25ppm/C 通常就足够了。  

    使用陶瓷电容器时、为前端信号链上的 RC 滤波器和反馈电容器选择 C0G 高级电容器。 在表面贴装陶瓷电容器中、COG (NPO)陶瓷电容器可提供理想的电容精度和最低的失真。 COG (NPO)陶瓷电容器中使用的电介质类型在电压、频率和温度变化时可提供非常稳定的电气特性。

    您可以使用 PSPICE-FOR-TI 上的 Monte-Carlo 分析来估算初始增益误差。  例如、在具有两个独立增益级的不同电路上、在室温下使用0.05%容差电阻器、将提供 ~±0.05%(近似值)的典型(平均 ±1标准偏差或平均~1 Σ)增益误差;以及最坏情况(假设±3 Σ 分布)±0.15%。  

     随附的是一个 pdf 文件、其中含有一个不同的 Monte-Carlo 分析电路示例。 pdf 文件记录了基本过程。

    e2e.ti.com/.../Monte_2D00_Carlo_5F00_Circuit_5F00_Example_5F00_PSPICE_2D00_for_2D00_TI.pdf

    谢谢!

    此致、

    Luis Chioye

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    您好、Luis:

    非常感谢您的答复。

    我们在输入端添加了 RC 滤波器。  

    感谢您提供关于高级组件选择的设计建议。

    我尝试了 Monte Carlo 分析、但出现了收敛问题、无法完成仿真。

    不过、我们订购了元件、很快就会制造出测试板。

    此致、

    Lhagva

      

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    Hi Lhagva,

    我还没有在这个特定电路上尝试过 Monte Carlo 分析。 pdf 文件中的 THP210+OPA210示例正常工作、但 OPA187+THP210组合可能会出现收敛问题。

    在一种情况下、在不同的放大器电路上执行交流 Monte Carlo 仿真时、我修改了一些分析参数、以帮助电路收敛:所有仿真收敛参数都设置为默认值、但"Options"下"AC Analysis MonteCarlo"仿真 配置文件下的 PTRANABSTOL (1e-5)和 PTRANVNTOL (1e-4)除外。  这些参数变化有助于加快电路仿真。  

    在您的电路情况下、仿真可能是瞬态仿真。 然而、"Output Window"上的 PSPICE 提示通常针对仿真参数的更改提供建议、以改进或加快收敛速度。  

    谢谢、此致、

    Luis  

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    您好、Luis:

    我们有加速计的 X、Y 和 Z 三轴。

    我们应该为所有通道使用单个0.9V 电压源(U2、OPA187)、还是每个通道需要单独的运算放大器。

    此致、

    Lhagva  

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    尊敬的 Lhaghva:

    如果您决定使用单通道运算放大器、请考虑(如果可能)在这些具有对称布局的连接上使用宽而短的布线、尝试将布线连接 电阻降低到几十毫欧、并更大限度地减小 THP210检测到的0.9V 基准电位的误差。  在仿真中、每个 THP210输入可以灌入/拉取大约~μ A 的700µA、具体取决于输入信号电压电平。  

    OPAx187可驱动单个 THP210的1kΩ 输入阻抗。  当单个缓冲放大器驱动3个 THP210时、放大器将看到较低的1/3输入阻抗负载。  假设此应用用于0.9V 基准电压、只要这是频率非常低的100s Hz 信号、单个器件就可以驱动它们。

    谢谢!

    Luis