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差分ADC中不同电阻容差对THD性能的影响

来源:analog 发布时间:2023-09-06

摘要: 本应用说明解释了输入端相同值电阻的不同容差如何改变全差分ADC的THD性能。电阻的成本随着公差的每一个低增量而显著变化

MAX11905是一款20位全差分SAR -数字转换器(ADC),采样速度为1.6Msps。在输入端选择最小容差电阻可以获得最佳的THD性能。但是,如果最低的容忍度没有成本效益怎么办?如果选择高容差电阻,THD是否合理?为了回答这些问题,我们将执行一个设计测试,并将结果记录在这个应用笔记中。

前端(AFE)

前端(AFE)由使用MAX44205差分放大器的半增益级组成。在差分放大器上使用了六个电阻,在MAX11905的输入端需要另外两个电阻。图1显示了ADC的输入电路。通过改变8个电阻的容差,我们可以看到THD的变化。

图1所示、ADC输入电路

输入和ADC的测试条件

表1和表2显示了测试设计中的电源和参考电压。

表1、MAX11905电压电源和参考输入
MAX11905供应电压(V)
AVDD1.8
OVDD3.3
REFVDD3.3
可以3.0
表2、MAX44205电压电源
MAX44205供应电压(V)
V (S +)+ 5
V (S-)-5

一个接近满量程的10kHz正弦波输入应用于MAX44205的输入。我们以1.5Msps的采样率收集了32,768个样本。建立了相干采样设备和系统,以获得THD结果。

结果

表3显示了电阻器测试公差的THD。表中还包括每个电阻器的成本乘数,使用±5%作为基本公差。

表3、不同电阻公差下的THD性能
电阻公差(%)(THD (dB)成本因素
±5(基地)-108×1
±1-113×1.5
±0.1-118.4×25
±0.05-120×45

由于AFE由8个电阻组成,因此成本乘以设计板上电阻的数量。如果设计要求公差为±0.05%的电阻器,则电阻器的成本系数为360,而公差为±5%的电阻器的成本系数为8。

结论

设计人员需要了解在AFE上改变电阻容差时所涉及的成本。预期的THD性能是基于设计师愿意花多少钱,因为每个设计都有预算。



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