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[参考译文] CC2651R3SIPA:高精度 ADC 的电压电源

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531260/cc2651r3sipa-voltage-supply-for-high-accuracy-adc

器件型号:CC2651R3SIPA


工具/软件:

我们正在使用 CC2651R3SIPA 开发一种使用 BLE 和 ADC 的应用。
在 CC2651R3SIPA 中、集成了用于运行的电源引脚和 ADC 基准电压引脚。 我们希望实现 0.5%或更低的 ADC 精度。 但是、考虑到电源电流(约 100mA)、没有精度为 1%的 LDO 满足这一要求、并且精度为 0.5%的基准电压 IC(输出电流约为 20mA) 无法)无法为运行提供足够的电源电流。

对于如何通过提高 ADC 基准电压精度来提高 ADC 精度、您有何建议?
或者、是否有任何电源 IC 能够满足所需的电源电流并提供 0.5%或更高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、  

    我不确定我是否理解你的问题。 内部 ADC 具有与电源电压完全独立的固定基准电压、当与我们的驱动器配合使用时、使用内部校准和失调电压值来补偿器件上的任何偏差。

    下面显示了提到这一点的一个主题。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173880/cc2652r7-adc-compensation 

    此外、根据缩放和基准源的配置、它可以实现从 9.8 位到 11.3 位的不同有效位数 (ENOB) 度。 这些精密数字有助于对最终产品执行额外的校准、包括对所需的输入信号链进行任何补偿。  

    希望这正是您所寻找的、但如果有任何其他意见、请告诉我。  

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    感谢您发送编修。 它帮助我们大大加深了我们的理解。

    我们还有一些后续问题。
    作为背景、我们的系统在以下条件下运行:

    - VDDS = 2.5V(±1%)
    - ADC 输入范围= 0 至 2.5V(因为“ADC 输入电压范围“指定为 0–VDDS)

    对于 ADC 配置、我们选择了:
    -基准电压= VDDS
    -输入电压调节=已启用

    在此基础上、我们想确认以下几点:

    问题 1:
    我们知道基准电压的精度(例如其失调电压和噪声)会直接影响 ADC 的精度。
    在总体精度方面、哪个选项可以提供更好的性能:使用 VDDS 或使用内部固定基准电压?

    问题 2:
    使用内部基准时、我们看到有两种可用设置:
    - 4.3 V/输入电压调节已启用
    - 1.48V/  禁用输入电压调节
    在这两种情况下、相应的 ADC 输入满量程电压范围是多少?

    问题 3:
    如果我们在启用输入调节的情况下选择 4.3V 内部基准、这是否意味着 ADC 的满量程输入范围是 0–4.3V、即使实际最大输入电压(由于 VDDS 限制)仅高达 2.5V 也是如此?

    这些可能是基本问题、但非常感谢您的指导。
    我们希望确保正确理解器件并确保其安全运行。

    非常感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我强烈建议您阅读 技术参考手册 (TRM) 的第 19.4.2 节、其中包含 ADC 外设的详细说明。  

    Q1:可以想象、内部基准电压具有出色的精度和准确度。  

    问题 2:如上述 TRM 部分和器件数据表第 8.16 节所示的规格所述、调节会为 ADC 增加一些不确定性。 输入电压也显示在器件数据表的第 8.1 节中。   

    Q3:如上面的屏幕截图所示、器件的最大输入电压为 VDDS。  

    作为更好地了解 ADC 及其配置设置的其他资源、请查看以下 URL 中的 ADC 示例工程、这些 URL 也存在于我们的 Simplelink SDK 软件中。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMAR.2gMr4qn3LMqlm3p2Q__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APP-UMXOF906esqlKB4Lug__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

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    您好、  
    感谢您发送编修。
    我们将检查您的建议和文档。

    从 PCB 和硬件设计的角度、您能解释一下影响 ADC 的因素吗?
    例如、在哪些条件下(例如启用片上 DC/DC 转换器时)、其性能会下降?
    我还想了解更大限度地提高 ADC 精度的最佳条件、设置、电源和预防措施。

    此致。

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     “我的信,我的信。

    您能回答我之前提出的问题吗?

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    尊敬的 Rafael 和 TI 团队:

    您能回答我之前提出的问题吗?

    此致。

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    嗨、Toshio、

    请对您的回复延迟表示歉意。 我被一些升级和错过了你的最后一个帖子.  

    从 PCB 和硬件设计的角度来看、您能否解释影响 ADC 的因素?

    有许多因素会影响 ADC 性能、其中大部分因素与来自电源、接地不当甚至 EMI 的噪声有关。 从纯 PCB/设计的角度来看、器件的正确去耦有助于缓解电源问题。 ADC 输入布线可使用防护布线进行屏蔽、或者被迫以垂直方式在其他层上交叉布线、以减少耦合和串扰。 虽然这可以成为一种昂贵的替代方案、通常用于具有更高 ADC 分辨率的系统、但可以通过在电路的敏感器件上使用屏蔽来缓解 EMI。  

    互联网上有很多关于这一点的参考文献。 下面显示了一些内容:

    模拟工程师电路设计指导手册的第 68 页 介绍了 PCB 防护布线等详细信息。  

    以下文章对 SAR ADC(我们的器件中使用的类型)进行了一般性讨论:

     SAR ADC PCB 布局:参考路径 

     有关 SAR ADC 的输入注意事项 

     SAR ADC 输入类型之间的性能比较–第 1 部分   

    例如,在什么情况下其性能会下降 — 例如,启用片上 DC/DC 转换器时?

    虽然理论上 DC/DC 转换器可以增加 EMI、但根据我们的经验、参考设计 (LaunchPad) 可以很好地缓解这种情况

    我还想了解尽可能提高 ADC 精度的最佳条件、设置、电源和预防措施。

    我将查看器件数据表的第 8.16.1 和 8.17.6 节中的性能规格。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

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    尊敬的 Desouza:

    非常感谢您的帮助。
    我们对迟来的答复表示歉意、但我们的关切现已得到解决。 我们衷心感谢您的支持。

    如果我们有任何其他问题、请创建一个新主题。

    最好的考虑。