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)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
表1和表2显示了测试设计中的电源和参考电压。
MAX11905供应 | 电压(V) |
---|---|
AVDD | 1.8 |
OVDD | 3.3 |
REFVDD | 3.3 |
可以 | 3.0 |
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。
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。
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。
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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