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[参考译文] ADS8688A:[器件建议] ADS8688A、但差动

Guru**** 1966425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8568, ADS114S08B, ADS8686S, ADS114S08, ADS131M08, ADS131E08
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/928664/ads8688a-part-suggestion-ads8688a-but-differential

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件: ADS8568ADS114S08BADS8686SADS114S08

我目前正在使用数据采集系统、 ADS8688A 看起来是一款令人难以置信的器件。  

我目前正在尝试申请样片:

  1. 称重传感器(10V 励磁)
  2. 压力变送器(0-5V)
  3. 热电偶(+- 6mV)

 ADS8688A 的多范围选择令人难以置信、并且模拟前端的低通滤波器有助于在某些 RC 滤波器上进行滤波、但问题在于 GND 输入必须彼此处于0.1V 之内。 这使得使用负载单元变得很困难、其中输出在其引线之间是差分的、但是单独接地的引线可能高达10V 的激励电压。

是否有一个芯片具有 ADS8688A 的所有多范围和模拟前端、但具有差动(因此负端不需要都与 GND 相等)? 如果不是、我认为该芯片对于需要大量电压范围但在设计时不知道每个电压范围的数量的 DAQ 系统非常有用。

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    您好 Jefferson、

    感谢您选择 TI ADS8688A。 我完全了解您在设计差分输入信号的 DAQ 系统方面面临的挑战。 遗憾的是、现在我们没有 ADC 来支持真正的差分输入和 ADS8688A 等类似功能、这一需求引起了我们的关注。 但是、有一种基于现有 ADC 的解决方案可以通过在 ADS8688A 之前的称重传感器通道上使用仪表放大器或精密放大器来解决您的难题。 请参阅应用手册:

    采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路

    用于驱动高电压 SAR ADC 以进行高电压、真差分信号采集的电路

    这些应用手册专为 ADS8568 HV ADC 而设计、也可用于 ADS8688A ADC 系列。

    此致、

    戴尔

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    您好 Dale、

    下面是我需要满足的一个更详细的列表:

    • 称重传感器@将电压激励至10V
    • 热电偶
    • 压力传感器0-5V
    • 压力传感器4-20mA (我计划将封装到分流电阻器上、使其达到0-5Vish)

    我将开始设计多芯片解决方案、但我的梦想船 IC 具有以下特性:

    • 8个以上差分通道(16个引脚)连接到仪表放大器、因此两个输入桥臂相对于 AGND 可为10ishV
    • 每个仪表放大器都连接到具有低通滤波器和 PGA 的模拟前端、增益为1x->100x
    • 每个模拟前端多路复用为14位+ ADC、采样率@ 250kSPS、具有自动循环功能
    • 用于热电偶冷端的集成温度传感器

    希望这是一个常见的用例(我不是唯一一个在航空要求方面符合严格要求的 EE)。 如果您需要应用测试仪:D,则不会介意在线路上获得免费的磁带

    谢谢、

    -Jefferson Lee

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    您好 Jefferson、

    感谢您的反馈。 我忘记了基于现有 ADC 的另一种解决方案:使用两个通道对一个差分信号进行采样、因此您可以获得以下优势:

    1. 能够捕获差分信号。
    2. 由于动态范围增加、因此可实现2~3dB 的更高 SNR。

    ADS8686S 共有16个通道、其结构与 ADS8688A 类似、包括每个输入通道上具有不同范围的双极直接输入、集成模拟前端(AFE)(包括 PGA 和 ADC 驱动器)、单电源、具有8:1内部多路复用器的更高采样率1Msps。 此外、 该 ADS8686S 具有两个 ADC 内核、因此您可以使用内核1的一个通道和内核2的一个通道同步采样差分模拟信号。  

    如果您对此解决方案有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔

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    您好 Dale、

    我认为、通过这种方法、我们将无法在差分电压上使用 PGA。 在最大压力和10V 励磁条件下、我们预计会出现30mV 的差异、因此放大到 ADC 的满量程范围将非常有用。

    我当前的计划是仅添加2个单位增益仪表放大器并将其输出馈入 ADS114S08B。  然后、ADS114S08B 将使用其 PGA 进行放大、并具有用于冷端补偿的内部温度传感器。

    此计划是否正常? (我目前是本科、PCB 设计对我来说是一件非常新的事情)

    谢谢、

    -Jefferson

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    您好、Jefferson、

    您是对的、您必须从外部放大小信号以满足 ADS8686S 的输入范围。

    ADS114S08是一款出色的解决方案。 此外、如果需要、还可以考虑直接支持差分输入 的高分辨率和同步采样 Δ-Σ ADC、请参阅 ADS131M08和 ADS131E08。

    此致、

    戴尔

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