怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

时间:2013-09-28来源:网络
G-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; TEXT-ALIGN: center; webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-stroke-width: 0px">  图 3:单端至差分转换器

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

  图 4:图 3 电路的 FFT

  AMPLITUDE:幅度

  0V 至 5V 单端输入

  如果需要较宽的输入范围,那么可以驱动 LT6350 的负输入,从而允许由 LT6350 的第一级衰减输入电压。图 5 所示电路将 0V 至 5V 单端信号转换为 ±2.5V 的差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。这个电路的输入阻抗等于 R7。增大 R7 的值会提高输入阻抗,从而使驱动更加容易。这么做的代价是,如果 R7 增大到高于 4.99k,那么噪声和失真会略有提高,如表 1 所示。

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

  图 5:0V 至 5V 单端驱动器

  表 1:0V 至 5V 驱动器的噪声和失真随输入电阻的变化

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

  ±10V 单端输入

  有些传感器提供高于和低于地的输出电压。图 6 所示电路将 ±10V 的地参考单端信号转换为 ±2.5V 差分信号,该差分信号驱动 LTC2383-16 的输入。输入阻抗仍然由 R7 设定。表 2 显示了图 6 电路的噪声和失真随输入阻抗的变化。

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  图 6:±10V 单端驱动器

  表2:采用 ±10V 驱动器时噪声和失真随输入电阻的变化

怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC

  结论

  LTC2383-16 是一款低功率、低噪声、16 位 ADC,可非常容易地与种类繁多的传感器输出连接,包括范围很宽的单极性、双极性、差分和单端信号。

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关键词: 单端信号 驱动 低功率 16 位ADC

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