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[参考译文] ADS127L11:ADS127L11+THP210+REF6041 双极电源(原理图审阅)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, 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/1619989/ads127l11-ads127l11-thp210-ref6041-bipolar-powersupply-schematic-review

器件型号: ADS127L11
主题中讨论的其他器件: REF6041THP210

您好:
 
我想索取关于 ADS127L11+REF6041 和 THP210 双极电源的支持或原理图审阅。
 
我有一个单端交流耦合信号 (~4kHz)。
为了使 FDA 获得对称余量、我想为 ADC 和 FDA 提供双极±2.5V 电压。对于具有 REF6040 基准的 ADS127L11、我很清楚如何在双极模式下为其供电。  

ADS127L11 的唯一问题是:散热焊盘(引脚 21)也应连接到–2.5V 是否正确? 为什么不接地?

THP210 的双极配置有点不清楚。 我已经在论坛上阅读了关于这个主题的所有主题。 根据这些信息、我设计了原理图。
  • THP210 VCM 不必连接到 ADC(与 ADC→中间电源电压范围的功能相同)、这是显而易见的。
    如果未连接 VCM、建议将该引脚连接为 100nF。
    是否连接以将电容器连接到–2.5V?
  • THP210 电源 V+:将电容器连接到–2.5V、正确吗? 为什么不接地?
  • THP210 在没有电容器的情况下直接为–2.5V 供电、是这样吗?
请查看我的原理图吗?
 
提前感谢。
Br、Bernhard
 
  • 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 Bernhard、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    我查看了您的原理图、只提供了一些建议。

     THP210 上的/THP210 PD 引脚 7 应连接到 VS+电源或引脚 3 (+2V5A)。  我认为该引脚没有内部上拉电阻器。

    2. THP210 上的 VOCM 引脚 2 可以悬空;内部 5M Ω 电阻分压器将共模设置为 0V、外部电容器将有助于降低共模噪声。  但是、如果您的电路板布局允许、您可能需要继续将此引脚连接到 ADS127L11 上的 VCM 输出引脚 3。  这可能会改善噪声、但只有微小的改善。

    3. AVDD1 引脚 20 (ADS127L11) 上的串联 4.7 Ω 电阻器有点高。  ADC 仍然可以正常工作、但该电阻器的最佳范围为 2 Ω 至 4 Ω。

    回答您的问题:

     ADS127L11 上的散热焊盘应连接到 AVSS(–2V5A)。  内部芯片以电气方式连接到焊盘、必须偏置到 ADC 上的最低电位、在使用双极电源时该电位为–2.5V。  一些 TI 器件会将裸片与 散热焊盘电气隔离、在这种情况下、您可以连接到最大负极电源或接地端、但不能连接到 ADS127L11。  就 ADC 和布局而言、应将–2V5A 电源视为 ADC 的模拟接地。

    2. VCM 输入引脚 100nF 电容器理论上可以接地或连接到–2.5V、但根据我之前的建议、我会将–2.5V 电源视为 ADC(和 THP210)模拟接地、在这种情况下、连接到–2.5V 应该可以尽可能地降低噪声、但这取决于您的电路板布局布线。  ADS127L11 的评估板使用 AVSS 平面、当配置为双极电源时、该平面为–2.5V、使用这种方法我们可以获得很好的性能。

    3. -/+2.5V 电源应由良好的稳压电源提供,通常是良好的低噪声线性稳压器。  稳压器需要在输出端到接地端之间连接一个电容器以确保稳定性。  THP210 可以直接使用+2.5V 至–2.5V 电源中的本地旁路电容器、与使用单个 5V 单极电源配置类似。  如果您有一个 安静良好的接地平面、则可以单独将-/+2.5V 电源旁路至接地。  同样、这取决于布局。  通常、在双极模式下使用 ADS127L11 时、我建议使用 AVSS(–2.5V) 平面来布置电路板、并使用所有这些平面都与该平面相关的本地旁路电容器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

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    您好 Keith、

    感谢您发送编修。

    我已在原理图中实现了您的所有建议(我忽略了 THP210 的 PD 引脚没有内部上拉电阻器)。



    关于您对第 3 点的回答:
    是的、当然、±2.5V 电源轨由低‑μ V 噪声 LDO 生成、这些 LDO 的输出电容器接地。

    您的答案实际上已经解决了我的下一个问题:是否有理由 在 ADS127L11 和 THP210 布局中添加一个本地–2.5V 平面作为参考接地。

    我的电路板 (ADC Detektorboard) 非常小 (20 × 45mm )。  ADS127L11 的 16MHz 振荡器也位于其中(我可以将其物理放置在 ADC 的数字侧,此处是微控制器板的连接器)。

    我要定义层堆叠、以便 整个板的 GND 层中有一个完整的 GND 平面(模拟接地=数字接地)、以及 电源层中的本地–2.5V 平面(仅在 ADC 和 THP210 区域中)。
    →您是否同意这种方法?

    Br Bernhard

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    您好 Bernhard、

    是的、我同意您采用的方法。  我就是这样设计评估板的。  需要注意的是、AVSS 平面应该是元件层的相邻层。  ADS127L11 模拟侧应直接放置在 AVSS 平面上。  我在内层 3 上使用了完整的接地平面、但您可以将该平面用于其他电源平面或信号布线。

    仅供参考、评估板是一个 4 层板。

    顶层 1(元件侧): 信号布线

    第 2 层(内部):分割平面、电路板右侧为 GND(带所有数字)、左侧为 AVSS、所有模拟(包括放大器)、基准电压。

    第 3 层(内部):连续接地平面 GND

    底层 4(底部):信号和电源布线。

    此致、
    Keith

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    您好 Keith、

    非常感谢您的支持。

    Br Bernhard