逐次逼近寄存器(SAR)ADC的谜团之一(或者至少是造成相当混乱的原因)是计算其精确 系统级别的电源要求。数据表可能会令人困惑 此规范。
SAR ADC提供测量输入信号的低功耗方法。很多时候, 功耗与采样率成正比,因此非常 高效的测量系统。这意味着为了计算 ADC的总功耗,所有电源引脚均需计入 帐户。
通常,在SAR转换器上,有三种潜在的功耗 导轨:VDD电源、基准输入和数字接口 I/O 电源。
五世DD电源为模拟电路和ADC内核供电。
在需要外部基准的SAR上,基准输入是开关式 在SAR转换位试验期间消耗充电电流的电容器。 这可能是功耗的重要来源,具体取决于 ADC吞吐速率和内部电容DAC的尺寸。越高 ADC吞吐量、更多的转换位试验(电容充电)以及 因此,容性DAC阵列消耗的电流更大。
同样,更大的电容DAC意味着更多的电容充电,这 导致更高的电流消耗。如果电容DAC很大,可能会造成问题 到参考驱动电路,并且更高功率的参考电路可以 是必需的。模拟输入也是如此,其中更强大的 在 收购。有时与模拟输入相关的附加电路可以 由基准供电,这会进一步增加功耗。 一些ADC具有内部基准电压缓冲器,用于提供基准电压输入 高阻抗。在这种情况下,缓冲区提供必要的引用 电流通过另一个电源引脚。
数字 I/O 电源的功耗取决于吞吐量/输出 数据速率,以及数据输出线路上的负载条件。再次,更高 ADC 吞吐量意味着数字 I/O 消耗的功率更高,因为 传输转换后的数据需要更高的时钟速率。任何电容式 数据输出线路上的加载会增加数字I/O电流,因为 的充电和放电。数字I/O电流也将是输出代码 依靠;最坏的情况是交替的 1 和 0 是输出。 通常,数字I/O电流应使用存在 执行大多数ADC输出代码,例如正弦输入。在高 具有高时钟速率的吞吐量ADC,数字功耗 界面可以变得非常重要。
许多数据手册将引用V的功率DD仅供应。你必须挖掘 进入规格表以确定基准和数字电源 电源要求。准确测量功耗 从系统层面的角度来看,需要考虑所有三个输入。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 麦克斯 | 单位 |
功耗 | VDD∙ 2.625 伏, 伏裁判∙ 5 V, VIO ∙ 3 V | ||||
总 | 10 kSPS 吞吐量 | 70 | 微瓦 | ||
1 MSPS 吞吐量, B 级 |
7.0 | 9.0 | 毫瓦 | ||
1 MSPS 吞吐量, A 级 |
7.0 | 10 | 毫瓦 | ||
VDD只 | 4 | 毫瓦 | |||
仅参考 | 1.7 | 毫瓦 | |||
仅限 VIO | 1.3 | 毫瓦 |
当涉及到数据表时,尤其是像 功耗,需要考虑所有规格和 与上图所示的AD7980 16位、1 MSPS PulSAR ADC一样单独表示。
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