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在 ADS1278数据表中、图89和90显示了推荐用于驱动 ADC 通道的 FDA 电路。 为什么建议在反馈路径之前放置49.9欧姆电阻器、这些电阻器的用途是什么? 我看到过这些电阻器放置在反馈路径之后并与额外并联电容器一起构成一阶滤波器的拓扑、但我没有看到反馈路径之前与这些电阻器的拓扑结构。 另外、1.5nF 电容器产生的截止频率是多少(图88)? 是1.5nF 和1k 反馈电阻器组合在一起吗?
谢谢。
露西
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在 ADS1278数据表中、图89和90显示了推荐用于驱动 ADC 通道的 FDA 电路。 为什么建议在反馈路径之前放置49.9欧姆电阻器、这些电阻器的用途是什么? 我看到过这些电阻器放置在反馈路径之后并与额外并联电容器一起构成一阶滤波器的拓扑、但我没有看到反馈路径之前与这些电阻器的拓扑结构。 另外、1.5nF 电容器产生的截止频率是多少(图88)? 是1.5nF 和1k 反馈电阻器组合在一起吗?
谢谢。
露西
你好,Lucy,
为了实现 ADC 的整体良好性能、需要在 AINP 和 AINN 输入之间放置一个2.2nF 差分电容器。 这显示在图88中。 50欧姆电阻器旨在确保放大器稳定性;如果没有这些电阻器、驱动2.2nF 负载的放大器将变得不稳定。 如 ADS1278数据表中所示、将它们放置在反馈环路内将使得放大器能够补偿由 ADS1278输入的有效输入电阻和50欧姆电阻器造成的增益误差。 不过、这样做之后、需要额外的1.5nF 电容器来确保放大器环路稳定性。 这样可以将输入放大器的总带宽减小到大约 f-3dB=1/(2*pi*1.5nF*1k)=106kHz。 这会导致数字滤波器通带中的信号发生一定的衰减、这可能是 O.K.、但具体取决于您的系统要求。
如果您对低频输入信号感兴趣、这种方法非常好、尤其是对于直流精度。 但是、如果您希望优化交流性能、SNR 和 THD 以及数字滤波器截止频率附近的更高频率、那么将电阻器放在反馈环路之外将是最佳选择。
是的、输入信号截止频率约为1.5nF 和1kOhm 反馈电阻。
请观看此 TI 高精度实验室视频、其中讨论了驱动容性负载时用于提高放大器稳定性的双反馈方法。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用
尊敬的 Keith:
非常感谢您的及时响应。 我对低得多的频率信号感兴趣、并且采样频率可能低于最大速率。 能否增加1.5nF 电容器的大小来为滤波器提供较低的截止频率? 同时保持2.2nF 和49.9欧姆电阻器相同。
49.9欧姆电阻器和2.2nF 电容器是否会产生另一个具有超高截止频率的滤波器、例如~730kHz? 能否增加2.2nF 电容器的大小来更改该截止频率?
谢谢。
露西