为什么tisar adc 校准没有sar 架构的

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ADS8342ADCSAR输入-德州仪器
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ZHCA013–2005年 1月
AADDSS SSAARR AADDCC输输入入
Miroslav Oljaca, Brian Mappes
数据采集产品
逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC) 为驱动模拟输入的电路提供了一个复杂多变的负载。 用户在阅读数据
表中的规范时可能会产生一些误解,例如,认为模拟输入是静态的,而实际上产生的是一个变化极大的负
载,因此需要一个特定设计的缓冲电路。 本章分析了先进 SAR ADC,尤其是 ADS8342 的架构,并详细检查了
采样和转换进程。 此分析强调了设计输入缓冲电路的注意事项,从而驱动这些 ADC 并产生最佳效果。
SAR ADC 结构
采样进程详细介绍
采样进程期间的电量分配
附附图图目目录录
代表 SAR 输入级
采样周期的起始阶段
重置电容转换网络的电容值
对输入信号的采样
转换周期的起始阶段
16 位 SAR ADS8342 电容转换网络
SAR ADS8342 简化电路
SSAARR AADDCC 结结构构
图 1 是 ADS8342 的简化结构,展示了转换器内核和前端输入电路。 到 ADC 内核的负输入信号 VIN– 连接到信
号接地或 COMMON 引脚。 到 ADC 内核的正输入信号 VIN+ 源自四位多路复用器。 这样 ADS8342 就可以对四种
不同的输入信号进行采样。 在 ADC 内核部分,ADS8342 的 16 位电容转换网络被替换为三个代表电容器。 通
过查看这三个位,我们将对相应的 3 位转换顺序进行分析。 ADS8342 的最高有效位 (MSB) 电容器的电容值为
20pF。 与之相邻的电容器的电容值是它的一半,10pF。 在此实例中有一个 3 位转换器,所以最低有效位
(LSB) 电容器的电容值是 MSB 电容器的四分之一,也就是 5pF。 为了使转换达到理想效果,添加了一个电容
值与 LSB 电容器相同的终端电容器。 其效果是 MSB 下面的所有电容器的电容值总和变成了 20pf,与 MSB 的
电容值相同。
ZHCA013–2005 年 1 月
ADS8342 SAR ADC输入
采样进程详细介绍
正在加载中,请稍后...ti&adc&sar&delta-sigma&区别
delta sigma ADC与SAR有所不同,SAR是采一次,就完成一次AD。因此速度上sar的要快
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