主题中讨论的其他部件:TLE2022, TLV2548
我收到了一些意外的相邻通道到通道耦合,它们位于最大输入电压(例如4.095V)的输入通道和0V的相邻通道之间。
ADC的输入由配置为随动件的TLE2022驱动,因此源阻抗相对较低。
虽然数据表指定了500欧姆时的输入MUX接通电阻和50pF时的输入电容(假设为采样和保持上限值),但未指定的是采样和保持开关的电阻。
是否可以提供有关此设备输入结构的更详细说明,以便分析设置时间? 我附上了一张小图,展示了我对这一结构的看法。
谢谢。
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我收到了一些意外的相邻通道到通道耦合,它们位于最大输入电压(例如4.095V)的输入通道和0V的相邻通道之间。
ADC的输入由配置为随动件的TLE2022驱动,因此源阻抗相对较低。
虽然数据表指定了500欧姆时的输入MUX接通电阻和50pF时的输入电容(假设为采样和保持上限值),但未指定的是采样和保持开关的电阻。
是否可以提供有关此设备输入结构的更详细说明,以便分析设置时间? 我附上了一张小图,展示了我对这一结构的看法。
谢谢。
您好,Gregory:
以上描述基本上是正确的,电阻的总输入电阻是数据表中提到的500欧姆。 您描述的问题听起来像是ADC输入之前的驱动器问题。 TLV2548不会强制S/H CAP在两个样本之间达到固定值,因此在上述情况下,如果CH0为4.096V,CH1为500mV,您可以在CH1转换结果中看到一些残留样本。 话虽如此,您能否告诉我们您使用的是什么采样方法(短,长或扩展),您的SCLK速度是多少,以及您在TLE2022和TLV2548之间可能具有哪些R/C值?
Tom,您好!
感谢您的回复。 下面是有关我们系统的更多信息。
TLE2022直接驱动TLV2548的A/D输入,而不会在两者之间进行任何RC滤波。 S/H设置为"长" 24 SCLK循环,SCLK频率为8MHZ。
这 是我的分析。
(1/8MHZ) x 24 SCLK周期= 3US SH时间。
500欧姆x 50pF = 25nS头。
25nS x 9头在12位= 225nS时稳定在大约1/2 LSB
上述数字假定TLE2022具有0欧姆输出阻抗,但它没有。 在接下来的分析中,我们将假设TLE2022 的输出阻抗为更合理的值,假设为200欧姆。
200输出阻抗+ 500欧姆输入阻抗=总计700欧姆。
(700欧姆x 50pF) x 9 Tau = 315nS最小值,假设输出阻抗为200欧姆
实际S/H时间仍比我们所需的精确度大得多(3US >> 315nS)
这让我相信输入路径中还有其他阻抗未被计算在内。
我们非常感谢您提供任何建议。
谢谢。
您好,Gregory:
请观看 TI Precision Labs ADC系列视频。 它详细说明了为什么需要在SAR ADC (如TLV2548)之前使用R/C。 我们还有 一 个模拟工程师计算器工具,其中包含一个关于根据输入S/H CAP和采样时间计算ADC SAR驱动器组件的部分。 以下是该工具的屏幕截图:
请尝试在 TLE2022和您的其中一个输入通道之间添加一个499欧姆和1nF的电容,并告诉我这是否会改善转换结果。