主题: PCM1809中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我得到了单端源。
将其转换为带前端运算放大器的差分放大器(推荐使用数据表)是否有任何好处? 还是只需通过电容器将 IN-连接到模拟源 GND?
这两种方式看起来都有共模抑制。 仅当电压摆幅在两个输入端上分开或完全施加到一个输入端上时才会有所差异。
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工具/软件:
你(们)好
我得到了单端源。
将其转换为带前端运算放大器的差分放大器(推荐使用数据表)是否有任何好处? 还是只需通过电容器将 IN-连接到模拟源 GND?
这两种方式看起来都有共模抑制。 仅当电压摆幅在两个输入端上分开或完全施加到一个输入端上时才会有所差异。
尊敬的 Jar:
PCM1804需要全差分输入才能实现出色性能。 这是因为内部调制器和模拟前端设计为使用以共模电压(VCOM)为基准的平衡差分信号运行
注意:
将单端信号直接馈送到一个输入引脚(例如 AINL+)并将另一个输入引脚接地(AINL–)不平衡输入级、从而导致:
•THD + N、SNR 和 CMRR 性能降低。
•提高对共模噪声和电源干扰的易感性。
•以预期共模电平为中心的信号摆幅不正确。
•为了使内部差分调制器正常工作、必须在两个引脚上保持输入共模电压(以 VREF 为基准)
简而言之、是的、您应该使用图44中的应用电路
尊敬的 Jar:
我没有 PCM1804上单端性能的特征数据。 然而、对于任何全差分 ADC、以这种方式运行都会导致 SNR/DR/THDN 出现可测量的下降。 为了获得最佳结果和数据表规格保证、建议遵循数据表规格。
或
将此设计过渡到新一代 ADC、从而实现输入的单端/差分和交流/直流耦合可配置性。 PCM1809和 PCM182 (0/1/2)器件以低成本提供更大的灵活性。