您好!
我已经了解了铁氧体磁珠在何处与数字电源共享的电源保持一致以馈入模拟组件。 在哪里可以详细了解这种做法以及一些折衷和调整做法? 对于此特定 IC、我对2.2Mhz 降压转换器产生的5V 电源以及由同一5V 降压转换器馈送的 LDO 产生的3.3V 电源进行滤波。
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我已经了解了铁氧体磁珠在何处与数字电源共享的电源保持一致以馈入模拟组件。 在哪里可以详细了解这种做法以及一些折衷和调整做法? 对于此特定 IC、我对2.2Mhz 降压转换器产生的5V 电源以及由同一5V 降压转换器馈送的 LDO 产生的3.3V 电源进行滤波。
您好、Russell、
您是对的、您经常会看到客户在电源线路中放置铁氧体磁珠以分离模拟和数字电源。 我个人并不知道有任何讨论这一主题的具体文献,但我几乎肯定有人已经写过关于这一主题的一些文章。
但是、对于我们的精密 ADC、我们通常不建议在电源线上使用任何类型的电感。 主要原因是我们 ADC 的数字电路可能会消耗短的电流尖峰。 由于电感与电源线对齐、这些尖峰会导致电源电压下降、甚至可能低于 ADC 的复位阈值。 这会导致不必要的复位或 ADC 上电期间的问题。
使用由 LDO 为 ADS114S06B 的所有三个电源(AVDD、IOVDD、DVDD)创建的单个3.3V 电源是完全可以的。
如果需要、您可以在模拟电源和数字电源之间放置一个小电阻器、但很可能不需要。 更重要的是正确的电源去耦。 这意味着将一个>=330nF 电容器尽可能靠近 AVDD 引脚放置、100nF 电容器尽可能靠近短路的 IOVDD 和 DVDD 引脚放置。 如果需要、您可能需要添加另一个更大的大容量并联电容器。 但您的 LDO 可能已经具有更大的输出电容。
此致、