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您好,
关于ADS1120-Q1上的绝对输入电压(VAINP/VAINN),我的客户询问了一个问题。
(问题)
PGA启用时,输入(VAINP/VAINN)的电压范围是多少?
我在数据表上参考了Session 8.3 (低噪声PGA),但无法明确说明。
此致,
Tao2199
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您好,
关于ADS1120-Q1上的绝对输入电压(VAINP/VAINN),我的客户询问了一个问题。
(问题)
PGA启用时,输入(VAINP/VAINN)的电压范围是多少?
我在数据表上参考了Session 8.3 (低噪声PGA),但无法明确说明。
此致,
Tao2199
您好,Tao2199,
我认为绝对输入电压的规格也有点混乱。 绝对输入电压是指 可以测量的输入电压。 绝对输入电压规范与 输入电压的绝对最大额定值(数据表第4页上的6.1 部分)不同,后者指定了损坏ADS1120-Q1之前允许的最大/最小输入电压。
可测量范围与所用的参考电压以及应用的增益和 模拟电源电压有关。 模拟输入电压也必须 在ADS1120-Q1的共模输入范围内。 必须满足3个方程式(方程式13-15在第20页数据表的8.3 .2.1 部分中给出)。 第21页的图41和42显示了使用单极3.3V模拟电源时增益为1和增益为16的三个方程的图形表示。 共模 输入电压由图中所示的线条限定。 图形左侧是可在线条接触垂直轴的点应用的绝对输入电压。
绝对输入电压的一个不太复杂的答案可能是施加到PGA输出保持线性的输入的最大/最小电压。 由于PGA的输出不能一直驱动到电源导轨,输入必须大于AVSS +0.2V,大于(AVDD-AVSS)/4和小于AVDD-0.2V,当差分输入为0V时,AVDD-0.2V是方程式13-15的基础。 要在差动输入电压大于0V时保持线性,则必须使用13和14的完整方程。
如您所见,绝对输入电压的答案是动态的,因为它与可测量的输入有关。
因此,我要问您的问题是客户的问题是与ADS1120-Q1模拟输入的绝对最大额定值有关,还是与共模输入范围和可测量输入电压有关?
此致,
Bob B
Bob,您好!
感谢您的回复。
由于PGA的输出无法驱动至电源导轨,
输入必须按以下方式配置。
1) VCM (最小值)≥AVSS + 0.2 V +½增益·VIN (最大值)
2) VCM (MAX)≤AVDD–0.2 V–½增益·VIN (MAX)
3) VCM (最小值)≥AVSS +¼(AVDD–AVSS)
例如,在以下条件下,VCM(min)如下所示。
AVDD = 3.3 V,AVSS = 0 V,增益= 16,外部参考,参考电压= 2.5 V
最大差动输入电压VIN(MAX)=±0.156V
VCM (最小值)= 1.45V (高于方程式2)
在上述方程式3中,VCM (min)必须大于0.83V。
如果VCM低于0.83V,则会使放大器PGA (A2)饱和。
因此,VCM (最大值/最小值)取决于VIN (差分输入)。
我的理解正确吗?
此致,
Tao2199
您好,Tao2199,
必须 满足您给出的方程式1和3。 如果 方程式 1的结果大于0.825V,则必须使用方程式1的结果。 如果方程式 1小于方程式3的结果(0.825V),则必须使用方程式3的结果。 在示例中,您给出的最小共模电压约为1.45V (大于0.825V)。
在设计系统时,通常最好将共模设置为1/2 (AVDD-AVSS),对于3.3V模拟电源,此值为1.65V。 这满足所有3个方程式。 将模拟传感器连接到ADS1120-Q1时,传感器的共模与ADS1120之间的关系并不总是很明显。 您可以通过测量AVSS的每个输入(AINN到AVSS和AINP到AVSS)来确定共模,共模电压将是两个电压总和的1/2。
此致,
Bob B