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  • 电压基准对ADC有什么影响
    • 发布时间:2021-06-02 19:01:46
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    电压基准对ADC有什么影响
    电压基准对 ADC 的影响
    MAX1447、MAX1491、MAX1493、MAX1495、MAX1496、MAX1498 是Σ-Δ面板表 IC,允许用户选择内部 2.048V 基准或外部 500mV 至 3.6V 的基准源。多数基本配置中,这些器件在输入 AIN+和 AIN- 两端要求 2.048V 的基准,并将转换结果输出到 LED/LCD 显示器。输出计数有效分辨率为 4.5 位,并遵循下列传输函数。对于 3.5 位 ADC,将公式中的 20,000 替换成 2000 即可。
    在 AIN+ - AIN- ≥ 0、RANGE = GND 时
    电压基准对ADC
    在 AIN+ - AIN- < 0、RANGE = GND 时
    电压基准对ADC
    在 AIN+ - AIN- ≥ 0、RANGE = DVDD 时
    电压基准对ADC
    在 AIN+ - AIN- < 0、RANGE = DVDD 时
    电压基准对ADC
    利用分压网络构成可调基准
    改变基准电压会使器件的增益也随之变化。特定应用中,可利用该特点,通过可变外部基准提供可调节的增益。
    通过调节式 1 中的差分基准电压(VREF+ - VREF-),可以看出传输函数的增益变化。为提高增益,可以简单地降低基准电压;相反,要降低增益,可以增大基准电压。在多种可调基准方案中,最简单的方法就是利用带 2.5V 基准的可调分压网络来改变 VAIN+。
    电压基准对ADC
    图 1.  MAX6126 + 分压网络,REF+ = VOUT ,REF- = GND。VOUT 范围为 1.5V 至 2.5V
    图 1 所示可调节电压基准由 2.5V 基准(MAX6126)和串联可变电阻与固定电阻组成,固定电阻连接在基准输出(OUTF)和 GND 之间。该电路的输出 REF+连接到 ADC 的 REF+;ADC 的 REF- 接 GND。差分基准电压 VREF 按下式计算:
    电压基准对ADC
    ADC 在 REF+端的输入阻抗典型值为 220MΩ因此只要(RVAR + R) < 1MΩ就不会影响公式 2。
    MAX149x 系列使用外部基准时的实际考虑
    重要的是 MAX1447、MAX1491、MAX1493、MAX1495、MAX1496、MAX1498 将其基准输入引脚限制到±绝对电压以内,以实现精确转换。这样,在使用图 1 电路时须保证 REF+的电压不要超过±2.2V。另外,电阻的温漂会使分压比随着温度的变化而改变,须使用低温漂电阻(如薄膜电阻),避免使用碳电阻或电位器。如果需要一个固定增益,可使用精密匹配电阻分压器 MAX5490,可获得±1ppm/°C 的电阻比例温漂(见图 2)。
    电压基准对ADC
    图 2. 利用 MAX5490 精密分压器配合 MAX1447、MAX1491、MAX1493、MAX1495、MAX1496 和 MAX1498 ADC 工作
    由于 REF+和 REF- 不能超过±2.2V,所以使用大于 2.2V 的基准电压时要使外部基准以 GND 为中心点。按照图 3 所示,可以利用两个外部基准源产生 REF- 和 REF+电压。外部基准范围为 0.5V 至 3.6V,此范围内仍能保证性能。图 4 所示为 500mV 输入和 500mV 至 4.2V 基准电压范围内器件的典型精度。
    电压基准对ADC
    图 3. 基于 MAX1498/MAX1499/MAX1477 的面板表,利用两个基准源产生 REF+和 REF-
    电压基准对ADC
    图 4. 图 3 电路误差与基准电压的对应关系
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