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[参考译文] 查找替代产品

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168, ADS8028, ADS114S08, ADS1119, ADS1118, ADS7042, ADS122C04
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https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721699/find-the-replacement

主题中讨论的其他器件:ADS8168ADS8028ADS114S08ADS1119ADS1118ADS7042ADS122C04

大家好、

现在、我想查找 适用于 ADI 公司设备 LTC1867L 的替代产品。 附件中提供了 LTC1867L 的数据表。 它是16位和175ksps。  

但它的封装对于我的电路板来说太大了。 我想查找 LTC1867L 最小的封装替代产品。 VCC 为3.3V、替换器件应具有内部基准电压。

ADC 的输入信号是我的运算放大器的输出电压。 我的运算放大器的输出电压范围小于2.048V。 因为2.048V 用作运算放大器电路中的基准。

您能帮我找到合适的替代产品吗?

e2e.ti.com/.../5140.LTC1863L_2D00_LTC1867L.pdf

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    您好!

    ADS8168是一款具有集成基准的16位8通道器件、与 LTC1867L 类似。 它采用 VQFN (32) 5.0mm x 5.0mm 封装。

    ADS8028是一款12位、8通道器件、具有集成基准电压、采用4.0mm x 4.0mm 薄型 QFN-20封装

    根据您对16位分辨率的要求、ADS8168是最匹配的器件。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢
    Ravi Raghavendra
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    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回复。 ADS8168的封装非常大、我无法使用它。 ADS8028无法满足我的要求。

    我想解释一下我的应用。

    LTC1867L 的输入信号是运算放大器的输出。 VCC 为3.3V、用于我的整个电路系统。

    输入信号可能为1na~1uA。 然后、我使用跨阻放大器将电流信号转换为电压信号。
    之后、我使用同相电路来放大电压信号。 这意味着我使用2级放大电路。
    最后、输出信号被输入到 LTC1867L 的输入。

    我的问题如下:

    Q1:我不知道如何获得运算放大器的输出信号频率。

    如果我得到运算放大器的输出信号频率、我可以选择采样率高于2倍的 ADC

    运算放大器的输出信号频率。 是这样吗?

    Q2:因为运算放大器的输出信号是直流信号。 运算放大器的输出信号频率是否等于0Hz?

    如果运算放大器的输出信号频率等于0Hz、那么我可以选择非常低的采样率和20位或24位
    ADC 来替代 LTC1867L、对吧?

    我能否使用示波器捕获运算放大器的输出信号频率?

    Q3:您可以选择20位或24位器件进行替换。 VCC 为3.3V,封装应小于3mm×3mm。

    基准电压应为2.048V、可以是内部基准电压或外部电压。

    对于所有要求、您是否能帮助我选择合适的器件?

    Q4:我有一个电压转换示例问题。

    例如、如果我使用12位 ADC、且基准电压为2.048V、且 ADC 读取的数据为3000。

    A.输入模拟电压值是多少? 您能给我一个计算公式吗?


    b.如果输入信号为2.5V、则2.5V 模拟信号的数字值是多少? 您能给我一个计算公式吗?

    2.5*Vref/(2*12-1=4095)=2.5*2.048/4095?
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    您好!

    满足您的16b、内部基准和8通道要求的最小 ADC 封装是5x5 VQFN 封装。 Ravi 建议的 ADS8168就是一个很好的示例。

    由于您测量的是非常低的带宽信号(~0Hz 或 DC)、因此您可以使用数据速率更低的 ADC、例如 Δ-Σ。 ADS114S08采用相同的5x5 VQFN 封装、但它包含 PGA、这可能会消除信号链中的第二级增益放大器。 这可能会减小整体解决方案尺寸。

    另一种选择是使用两个4通道 ADC。 ADS1118采用2x1.5mm 封装、并包含 PGA 和内部基准。 如果您需要更高的性能、ADS1119采用3x3mm 封装、还包含 PGA 和内部基准

    回答您的具体问题。
    Q1:输出带宽由您的输入信号带宽要求决定。 由于您的测量频率接近0Hz、因此您不需要高带宽放大器。 在您的情况下、无论使用何种放大器、您都需要使用低通滤波器来限制带宽以及 ADC 在其输入端看到的系统总噪声。 我建议使用大约10Hz 的低通滤波器来抑制50/60Hz 电力线噪声以及更高的频率。 如果以500Hz 或更高的频率进行采样、然后求平均值(或使用 Δ-Σ)、则应得到非常干净的信号。
    Q2:运算放大器的输出信号将是您的输入信号(~0Hz)加上噪声、其带宽等于您使用的任何放大器配置。
    Q3:请参阅上述备选 ADC 建议。
    Q4:这取决于您使用的特定 ADC。 有多种不同的输入配置会影响传递函数。 但是、每个 ADC 应在数据表中的某个位置指定该值。 例如,ADS7042是一款具有以下传递函数的12b 器件:VIN=CODE*VREF/2^N

    如果使用2.048V 基准电压且数据为3000、则 ADS7042的输入电压将等于 Vin=3000*2.048/2^12=1.500V。
    如果输入信号大于基准电压(2.5Vin > 2.048Vref)、理想情况下、满量程时代码值将为4095 (或0xFFF)。 但是、一旦超过满量程范围、就需要确保不会超出绝对最大输入规格。

    TI 提供了一些出色的在线视频来讨论这些概念。 请观看 TI 高精度实验室系列视频。

    training.ti.com/ti-precision-labs-overview

    从 ADC 系列开始、但所有这些都有一些很好的信息。

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
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    您好、Keith、

    感谢您的回复。

    我仍然无法理解。

    Q1:如前所述、对于 ADS7042、如果基准电压为2.048V、信号大于基准电压(2.5Vin > 2.048Vref)、

    理想情况下、代码值将读取4095 (或0xFFF)。

    这意味着当基准电压为2.048V 时、ADC 无法将2.5V 转换为有效的代码数字信号、对吧?

    这也意味着输入信号电压不能高于基准电压、对吧?

    但从数据表中可以看出、输入电压可以是0到 AVDD。 这意味着输入电压可以高于
    基准。 所以、我不太理解。 您会解释一下吗? 基准电压与输入信号范围之间的关系。

    Q2:您说过什么是绝对最大输入规格?

    Q3:的输入电压应为1LSB~(VREF-LSB)对于 ADS7042,正确吗?  我参考数据表的表1。

    Q3:如果我仍然为 ADS7042转换2.5V 输入信号、唯一的方法是增加基准电压以确保输入
    信号电压小于基准电压。 那么、ADS7042可以将2.5V 转换为有效的代码值、对吧?
    我们需要保持输入信号电压低于基准电压、然后 ADC 可以正确转换输入信号、对吧?


    Q4:我想选择 ADS122C04。 它是否满足我的要求?

    Q5:我想确认 ADS122C04的输入信号范围。 如果 VCC 为3.3V、基准电压为2.048V、

    输入信号电压范围是0~(FS (223–1)/223)? 或-FS~(FS (223–1)/223)? 我参考 数据表的表15。

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    您好!

    问题1:  

    这意味着当基准电压为2.048V 时、ADC 无法将2.5V 转换为有效的代码数字信号、对吧? 是的、正确。

    这也意味着输入信号电压不能高于基准电压、对吗?、是的、这也是正确的。

    ADS7042没有内部基准、它使用 AVDD 引脚作为基准输入、并为模拟电路供电。  上面的示例假设使用 2.048V 基准电压为 ADS7042的 AVDD 引脚供电。

    Q2:您说过什么是绝对最大输入规格?


      ADS7042 AINP 引脚上的绝对最大规格为-0.3V 至 AVDD+0.3V。  如果 AVDD 设置为2.048V、则最大电压将为2.348V。

    Q3:的输入电压应为1LSB~(VREF-LSB)对于 ADS7042 ,正确吗?  我参考数据表的表1。


    ADS7042可正确读取的最大输入电压为 VREF-1LSB。  2.048*(1-1/2^12)= 2.0475V)任何大于该值的电压都将读取0xFFF。

    如果要使用 ADS7042转换~2.5V 的最大输入电压、则需要向 AVDD 引脚施加2.5V 电压。

    Q4:我想选择 ADS122C04。 它是否满足我的要求?


    根据我们之前的讨论、它应该适合您。  它仅限于4个通道、但应在较慢的采样率下提供接近20b 的分辨率。

    Q5:我想确认 ADS122C04的输入信号范围。 如果 VCC 为3.3V、基准电压为2.048V、


    ADS122C04的 FS (满量程)取决于基准(2.048V 内部)和 PGA 增益(1、2或4)。  如果使用增益为1、4的单端输入 和2.048V 内部基准、您将获得以下理想代码。  (实际代码将具有噪声、偏移和增益误差)

    1LSB = 2.048V/2^23 = 0.244uV

    0V -> 0x000000

    0.244uV -> 0x000001

    2.048V-0.244uV -> 0x7FFFFF

    >=2.048V -> 0x7FFFFF

    此致、
    Keith N.