论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
VDDIO(22):数字电源正端。该脚也应用一个0.1μF的电容旁路到数字地同时用一个4.7μF的电容并联到数字地。该管脚上的电压不能超过VDDA电压300mV以上。
VSSIO(21):数字地。使用时应与数字地相连并远离模拟地。
3 工作原理
图2为ADC10065的内部结构框图。
该器件由采样保持、九级差分电路、时钟控制、数字纠错、带隙精密电源、输出缓冲和管状数据线等七部分组成。根据IRS的状态不同,差分输入端可选择峰峰值为1V、1.5V或2V的模拟信号,其中心值在VCM/2,相位差为180°,但是,差分输入方式可使系统获得较好的性能。芯片内部唯一的一个采样保持级可提供400MHz的全功耗带宽,数字纠错的多级差分电路则可保证在提供优异动态性能的同时具有较低的功耗。ADC10065内部的+1.2V精密基准电源可用来设置该芯片的输入信号峰值范围。在精度要求较高时,也可以使用外部参考电源。其10位数字输出格式即可以是偏移二进制码,也可以是二进制补码。
图3给出了ADC10065的传输特性。
4 应用电路
图4所示是ADC10065的典型差分输入应用电路。图中,ADC10065的两个模拟信号输入端VIN+,VIN-形成差分输入对,公用模式脚VCOM用来设置共用输入电压VCM。ADC10065的工作参考电压为1.2V,但在0.8~2.0V时仍有优异性能,较低的电压可以降低信噪比,三个旁路引脚VREF、VREFT、VREFB上的0.1μF电容主要用来降低噪声电流。由于模拟输入端内部的开关动作会消耗一定的能量,同时会附加一定的噪声信号,因此,应在每一输入端串接一18Ω电阻,同时跨接一25pF电容,这些元件应尽量放置在靠近芯片的位置,输入端是系统最敏感