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[参考译文] ADC121S101:输入电流计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101

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/628345/adc121s101-input-current-calculation

部件号:ADC121S101

您好,我的客户想知道为什么计算的电流高于1MHz 开关电流的ADC (Vin)输入处测量的电流。

此致,

卡迈勒

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    您好Kamal:

    数据表中的直流漏电流(+/-1uA)是设备的最大限制。  实际输入泄漏电流将小于此数字。

    Mike

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    客户想知道输入Vin处的最大电流,
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    您好,Kamal:

    最大直流漏电流为+/-1uA。

    Mike
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    您好,
    我所说的不是输入电源,而是ADC的输入。
    我的意思是,这取决于Vin针脚处的直流电压,正确。
    卡迈勒
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    您好,Kamal:

    输入电源电流最大为3.2mA 输入引脚处的最大输入电流为+/-1uA。 请参阅数据表第6页上的规格Idcl,直流漏电流。

    Mike
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    这不取决于开关和输入电阻器的切换频率?
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    您好,Kamal:

    只要您处于规格的测试条件内(对于此规格: VA = 2.7 V至5.25 V,GND = 0 V,fSCLK = 10 MHz至20 MHz,CL = 15 pF,fSAMPLE = 500 ksps至1 MSPS,–40°C≤TA≤125°C)泄漏电流将在最小和最大限制范围内。 如果输入电阻比ADC的输入电阻小(在Mohm范围内),则不会影响输入泄漏电流。

    Mike
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    有三种情况不适合:

    1. 您的专家:“输入引脚处的最大输入电流为+/-1uA”

    2. 我的测量值: 输入电压为0.5V时,输入电流约为-5uA;输入电压为2.5V时,输入电流约为0uA;输入电压为4.5V时,输入电流约为5uA。 ADC提供5V电压,运行时为1Msps。

    3. 您的数据表:

    如果从图17开始:采样电容器充电到VA/2。

    在图16中,具有初始电压VA/2的采样电容器由VA/2的输入电压充电。 因此,电容器的初始电压和图16中的VA/2相互抵消,输入端可以看到更多的矿石,而不是空电容器。

    根据数据表,此电容器的电容应为C_t=30pF。 电容器的充电和放电在FS=1MHz (aka 1Msps)时重复进行。 因此,如果计算输入电阻器R_IN=1/(FS*C_t), (详情请参阅此处:https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_capacitor)这将为您提供一个33k的电阻。 如果此电阻器正确,电流将根据 输入电压和近端线性。 在4.5V输入电压下测得的电压比I高30倍。

     

    那么正确的是:您的专家,我的测量或您的数据表。

     

    有三种情况不适合:

    1. 您的专家:“输入引脚处的最大输入电流为+/-1uA”

    2. 我的测量值: 输入电压为0.5V时,输入电流约为-5uA;输入电压为2.5V时,输入电流约为0uA;输入电压为4.5V时,输入电流约为5uA。 ADC提供5V电压,运行时为1Msps。

    3. 您的数据表:

    如果从图17开始:采样电容器充电到VA/2。

    在图16中,具有初始电压VA/2的采样电容器由VA/2的输入电压充电。 因此,电容器的初始电压和图16中的VA/2相互抵消,输入端可以看到更多的矿石,而不是空电容器。

    根据数据表,此电容器的电容应为C_t=30pF。 电容器的充电和放电在FS=1MHz (aka 1Msps)时重复进行。 因此,如果计算输入电阻器R_IN=1/(FS*C_t), (详情请参阅此处:https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_capacitor)这将为您提供一个33k的电阻。 如果此电阻器正确,电流将根据 输入电压和近端线性。 在4.5V输入电压下测得的电压比I高30倍。

     

    那么正确的是:您的专家,我的测量或您的数据表。

     

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    您好,Kamal:

    很抱歉我的误解。 我认为您对泄漏电流感兴趣,而不是对用于为采样盖充电的电流感兴趣。 泄漏电流是指输入引脚进出的电流,主要是由于ESD二极管造成的。 有关显示这些ESD二极管的等效输入电路,请参见数据表中的图19。
    输入电阻等效约为500欧姆。 使用公式无法确定输入电流的原因是电容器的状态未知。 例如,当输入电压为0.5V时,在跟踪模式下,电容器上会充满2V的电荷。 当零件处于保持模式时,电流控制器上的电压由ADC测量。 此过程将排出盖中的部分电荷。 当ADC返回到跟踪模式时,它将再次为电容充电。 但是,帽子的状态未知,还没有完全被扣,但我们不知道还剩多少钱。 此外,这也会因零件而异。 我在0.5V时测量了大约1.8uA,在2.5V时测量了大约1uA,在4.5V时测量了大约1uA。

    Mike
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    您好,

     

    请在下面找到我的客户的评论。

    n´t数据表显示了全部事实,我看不出有什么可以确定的:

    在保持模式下,电容器使用VA/2进行充电。 在跟踪模式下,电容器中的电荷会根据VA/2进行抵消,因此外部环境在每个跟踪周期开始时都会看到一个空电容器。

    如果使用频率为FS的Vin为空电容器充电,则电流为i=FS*C*Vin。 在外的情况下,电流应为I=30uA/V*Vin。

    很遗憾,我测量到了一些不同的东西。 我的电流在低Vin时为负(-5uA),在Vin = 2,5V时为零,在高Vin时为正(+5uA)。

    对我来说,这是一个提示,即数据表中的拓扑说明至少不完整。

    此致,

    卡迈勒

     

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    您好,Kamal:

    正如我在上面的帖子中提到的,您不知道采样电容器的状态。  客户假设电容器已完全放电。  不是这样。  SAR的输入非常动态。  请参阅slyp166.pdf文件第18页和第19页,网址为TI.com。  

    Mike

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    是否确定演示文稿描述ADC121S101?

    ADC121S101的数据表在第12页的8.1 章节中说明:

    “然后,控制逻辑指示电荷分配DAC从采样电容器中增减固定的电荷量,直至比较器达到平衡。”

    因此,当比较器平衡时,采样电容器的电压为-VA/2。

    当您在跟踪模式下根据+VA/2为电容器充电时,外部会看到一个空电容器。

     

    这与您的演示文稿不一样。

    请调查ADC121S101的工作原理。

    数据表或演示是否正确?

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    您好,Kamal:

    我将通过电子邮件与您联系。

    Mike