0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

仿真ADC的前端

星星科技指导员 来源:TI 作者:Bonnie Baker 2023-04-18 10:24 次阅读

逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。

此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验证转换器的运行是否符合数据表中的标准。尤其当用户发现不够快的时候,更需要确定转换器是否已经接收到内部正确的模拟信号

用户可以通过使用仿真工具来预测发生这些问题的可能性,并解决这些问题。ADC模拟输入级仿真的确定依赖于电压和电流的准确度。正是在这个方面,模拟SPICE宏模型能够发挥作用。PCB数字信号完整性取决于定时、电压-电流电平、以及寄生效应。而数字IBIS模型在这方面会比较有用。我们会在下个月来谈一谈IBIS,不过让我们先解决ADC的仿真环境。

针对ADC的***仿真

将信号传送到ADC中的试错法是比较耗时的,并且不一定会起作用。如果用户的模拟输入引脚在转换器正在捕捉电压信息的关键时间点上不稳定,这就不太可能获得正确的输出数据。***,这样的话,就不会有错误信号进入到你的转换器中了。

这款器件的TINA-TI ***使用户能够仿真进入转换器的模拟信号所产生的效果。借助于这款模型,以及AINP、AINM、REF上合适的驱动器运算放大器模型,在用户进行实际的PCB操作之前,确定是否能够实现良好转换。ADC宏模型的重要性在于,它能够准确地描述转换器输入端子的特性。驱动AINP、AINN和REF的运算放大器还必须准确地模拟它们的开环输出电阻 (Ro)。

我们来仔细看一看这款宏模型的工作方式。这款转换器宏模型用55pF采样电容器对正、负输入进行分别采样。此器件转换AINP和AINN上两个已采样值之间的电压差。如仿真结果所示,此模型必须在采集周期结束时至少稳定在一个最低有效位 (LSB) 的一半。对于这款16位转换器来说,一个LSB的一半等于REF / 216。

电压基准引脚,REF,需要在转换过程期间,或者在CONVST引脚变为高值前,出现稳定电压。在CONVST为低电平时,转换器正在采集输入信号(采集模式)。SAR-ADC宏模型具有1MHz的时钟,并且的确产生了CONVST信号。转换器的整个转换时间内,在位转换周期结束时,电压基准引脚必须稳定在LSB一半的水平上。

针对ADS8860的TINA-TI模型对AINP和AINN上的输入信号进行采样,并且给出模型的AINPsmpl和AINMsmpl上的采样结果。

AINP上的输入等于3V,基准电压等于4.096V。在用户测试输入信号的准确性时,将ADS8860 TINA-TI电路设置为感测放大器驱动器,AMP_OUT_sig的输出,与其输出信号,AINPsmpl之间的差异。在观察这个差异时,检查采样时间结束时,或者在CONVST引脚刚刚变为高电平之前的区域。核实这个信号是否少于LSB的一半。

一旦用户已经检查了针对准确性的模拟输入功能,之后就需要检查电压基准引脚的稳定性。在用户测量REF引脚的准确度时,测量电压基准输出 (VF1) 和THS4281放大器输出 (AMP_OUT_ref) 之间的电压差。确保用VERR1的值来移除电压基准 (REF5040) 和运算放大器 (THS4281) 产生的偏移误差。在进行这些操作的同时,使用iref1电流表检查电流峰值刚刚出现之前的电压电平。

结论

对于SAR-ADC的仿真比较复杂。目前来看,还没有准确模拟整个器件的完整转换器模型。现有资源是一个仿真模拟输入引脚稳定性的模拟SPICE文件。有了它,用户就有了一款强大工具,使用户能够解决其中一个最关键、最棘手的转换器问题。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    143

    文章

    13640

    浏览量

    214396
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8755

    浏览量

    148293
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    99

    文章

    6538

    浏览量

    546018
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    超宽带系统中ADC前端匹配网络设计

    为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更
    发表于 03-27 10:58 4325次阅读
    超宽带系统中<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>前端</b>匹配网络设计

    仿真ADC前端

    逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。
    发表于 09-21 15:39 2064次阅读
    <b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>前端</b>

    6.3 建立SAR ADC仿真模型#ADC

    adc仿真模拟与射频
    EE_Voky
    发布于 :2022年08月16日 10:27:13

    ADC前端的设计

    ADC前端的设计..
    发表于 01-05 22:02

    模拟ADC前端

    来预测发生这些问题的可能性,并解决这些问题。ADC模拟输入级仿真的确定依赖于电压和电流的准确度。正是在这个方面,模拟SPICE宏模型能够发挥作用。PCB数字信号完整性取决于定时、电压-电流电平、以及
    发表于 09-07 14:17

    高速ADC前端设计的挑战有哪些?

    高速ADC前端设计的挑战和权衡因素
    发表于 04-06 07:18

    ADC前端匹配电路的设计,不看肯定后悔

    为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更
    发表于 04-19 09:32

    采用独特的ADC 前端实现多通道传感器应用

    介绍了独特的ADC 前端实现多通道传感器的应用。
    发表于 04-07 09:53 12次下载

    ADC分类选择及其前端配置技术

    ADC分类选择及其前端配置技术 ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电
    发表于 11-19 10:55 2867次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>分类选择及其<b class='flag-5'>前端</b>配置技术

    ADC变压器耦合前端设计

    本应用笔记列出了五步流程可以帮助读者设计基于高中频窄带应用的最佳ADC前端
    发表于 05-12 10:48 75次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>变压器耦合<b class='flag-5'>前端</b>设计

    毫米波接收机射频前端ADS仿真设计

    本文应用ADS 软件对毫米波频段的接收机 射频前端 系统进行了建模和仿真。采用超外差结构接收机,对接收机射频前端进行了指标分配,运用S 参数仿真、谐波平衡
    发表于 07-05 16:59 91次下载
    毫米波接收机射频<b class='flag-5'>前端</b>ADS<b class='flag-5'>仿真</b>设计

    基于ARM-Linux的1553B仿真测试前端系统

    基于ARM-Linux的1553B仿真测试前端系统
    发表于 01-04 15:31 11次下载

    ADC12J4000在示波器前端的应用原理图

    ADC12J4000 在示波器前端的应用原理图,感兴趣的可以看看。
    发表于 05-11 16:34 51次下载

    超宽带系统中ADC 前端匹配网络设计

    1. 引言 传统的窄带无线接收机,DVGA+抗混叠滤波器+ADC 链路的设计中,我们默认ADC 为高阻态,在仿真抗混叠滤波器的时候忽略ADC 内阻带来的影响。但随着无线技术的日新月异,
    发表于 12-07 13:34 694次阅读
     超宽带系统中<b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>前端</b>匹配网络设计

    AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]

    AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]
    发表于 03-19 07:51 0次下载
    AN-935: <b class='flag-5'>ADC</b>变压器耦合<b class='flag-5'>前端</b>设计[中文版]