This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:增益/LF

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, ADS127L11

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/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582041/ads127l01evm-gain-lf

器件型号: ADS127L01EVM
Thread 中讨论的其他器件: THS4551ADS127L01ADS127L11

关于增益、我想将 AINN/AINP 上的信号输入放大 100 倍。
我相信可以通过更改 U30 周围的电阻值来实现这一点。
这是正确的吗?
如果是、您能告诉我如何适当设置电阻值吗?  

对于低通滤波器、我也想实现截止频率为 5kHz 的低通滤波器。
我相信我可以通过更改 C90、R77 和 R82 来实现这一点。
这是正确的吗?
如果是、您能告诉我如何设置元件值来实现 5kHz 截止频率吗?

  • 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 Chiaki、

    是的、可以针对 100 和 5kHz f-3dB 低通频率更新 RC 值。

    不应更改输出滤波器;这些值经过优化、可使用 THS4551 驱动 ADS127L01 输入。  但是、可以更新/安装其他元件值、以实现二阶低通滤波器响应。

    1. 将 R74、R79 从 1k 更改为 95.3 (G=100)
    2. 将 R71、R84 从 1k 更改为 9.53k (G=100)
    3. 将 R75、R89 从 0 更改为 107(5kHz 滤波器)
    4. 使用 220nF C0G/NP0(5kHz 滤波器)安装 C88
    5. 安装具有 22nF C0G/NP0 的 C89(用于放大器稳定性,而不是滤波器响应的一部分)
    6. 使用 2.2nF C0G/NP0(5kHz 滤波器)安装 C86、C92

    还随附了 TINA-TI SPICE 文件:

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_100G_5F00_5kHz_5F00_Transient.TSC

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 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、Keith。

    关于项目 4 和 5、我找不到具有 C0G 温度特性且电容为 220nF 和 22nF 的电容器、而电容为 0603 尺寸。

    X7R 温度特性是否可以接受? 还是最好改变其他条件而不是温度特性?

    另外、如果有符合所有条件的电容器、请告知我。

    谢谢您、

    Chiaki

  • 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 Chiaki、

    如果要保持低失真(良好的 THD 和线性度)、则需要使用这些类型的电容器。  X7R 适合直流信号、例如基准电压滤波器和电源旁路电容器、但它们会给任何交流输入信号增加失真。  也可以使用薄膜电容器、但其尺寸比陶瓷电容器大得多。

    根据增益为 100 的现有设计、您的输入噪声(以放大器输入侧为基准,在增益之前)约为 0.3uVrms。  如果将放大器的增益降低到增益=10、则输入噪声约为 1uVrms。  使用较低的增益还可以减小所需电容器的尺寸、最大值为 18nF、该值采用 0603 封装尺寸。  如果您可以容忍较高的测量噪声、则可以选择此选项。  

    另一种选择是使用新一代 ADC ADS127L11。  此 ADC 具有更多的数字滤波器选项、这支持将截止频率设置为 5kHz。  在这种情况下、输入滤波器只需用作抗混叠滤波器、截止频率可设置为 50kHz、这也会将滤波电容器降至 18nF 的最大值。

    此致、
    Keith

  • 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。

    谢谢 Keith、


    我会考虑你提供的建议。


    此外、我还有一个问题。
    当配置数字滤波器(例如使用 ADS127L11 或微控制器)时、我认为只需要使用电阻器来设置增益、并且不需要实施电容器。 是这样吗?
    根据我看到的响应、据说如果使用 ADS127L11 配置了数字滤波器、则滤波电容器可以变得更小。 不过、我想知道、如果可以配置数字滤波器、这是否意味着根本不需要滤波电容器?

    谢谢您、
    Chiaki

  • 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 Chiaki、

    使用数字滤波器时、您仍需要一个输入滤波器来衰减大于调制器频率(输入采样率)的任何输入频率、否则、您将看到信号的混叠版本。  过采样率 (OSR) 是 ADC 输入采样率 (Fmod) 与输出数据速率 (Fdata) 的比值、具体取决于此值、您可能只需要一个简单的 RC 滤波器。

    请观看讨论该主题的 TI 高精度实验室。

    https://www.ti.com/video/6242062186001

    注意:如果您的系统具有带宽限制、并且已知最大输入信号频率、则可能不需要任何额外的滤波。  一个例子是低频加速度计、其频率带宽可能仅为 50kHz。  只要最大信号频率小于输入采样频率(确切地说,fmod-Fdata/2)、您通常只需要一个简单的 RC 滤波器来滤除可能耦合到系统中的外部噪声。

    此致、
    Keith

  • 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、Keith。

    感谢您的答复。
    根据您的响应、我计划 在 ADC 之前实现一个 50kHz 抗混叠滤波器、在 ADC 之后实现一个截止频率为 5kHz 的数字低通滤波器。

    谢谢您、
    Chiaki