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(持续)
这 相似物 输入
这 相似物 输入 的 这 ADC12762 能 是 modeled 作 二
小 抵制 在 序列 和 这 电容 的 这 输入
支撑 电容 (c
在
), 作 显示 在
图示 7
. 这 s/h 转变 是
关闭 在 这 样本 时期, 和 打开 在 支撑. 这
源 有 至 承担 C
在
至 这 输入 电压 在里面 这
样本 时期. 便条 那 这 源 阻抗 的 这 输入
电压 (r
源
) 有 一个 直接 效应 在 这 时间 它 takes 至
承担 C
在
.ifr
源
是 too 大, 这 电压 横过 C
在
将 不 settle 至 在里面 0.5 LSBs 的 V
源
在之前 这 con-
版本 begins, 和 这 转换 结果 将 是 incorrect.
从 一个 动态 效能 viewpoint, 这 结合体 的
R
源
,r
MUX
,r
SW
, 和 C
在
表格 一个 低 通过 过滤. 迷你-
mizing R
源
将 增加 这 频率 回馈 的 这
输入 平台 的 这 转换器.
典型 值 为 这 组件 显示 在
图示 7
是:
R
MUX
=
100
Ω
,r
SW
=
100
Ω
, 和 C
在
=
25 pf. 这 安排好
时间 至 n 位 是:
t
SETTLE
=
(r
源
+R
MUX
+R
SW
)
*
C
在
*
n
*
ln (2).
这 带宽 的 这 输入 电路 是:
f
−3dB
=
1/(2
*
3.14
*
(r
源
+R
MUX
+R
SW
)
*
C
在
)
这 ADC12762 是 运作 在 一个 pipelined sequence, 和
一个 支撑 电容 acquiring 这 next 样本 当 一个 变换器-
sion 是 正在 执行 在 这 电压 贮存 在 这 其它
支撑 电容. 这个 给 这 源 在 t
CONV
秒 至
承担 这 支撑 电容 至 它的 最终 值. 在 1.4 mhz, 这
安排好 时间 必须 是 较少 比 714 ns. 使用 这 安排好
时间 等式 和 组件 值 给, 这 最大
源 阻抗 那 将 准许 这 输入 至 settle 至
1
⁄
2
LSB
(n
=
13) 在 全部 速 是
∼
3k
Ω
. 至 确保
1
⁄
2
LSB 安排好 在
温度 和 设备-至-设备 变化, R
源
应当 是 一个 最大 的 500
Ω
当 这 转换器 是 oper-
ated 在 全部 速.
如果 这 信号 源 有 一个 高 输出 阻抗, 它的 输出
应当 是 缓冲 和 一个 运算的 放大器 有能力 的
驱动 一个 切换 25 pf/100
Ω
加载. 任何 ringing 或者 instabili-
ties 在 这 运算 amp’s 输出 在 这 抽样 时期 能
结果 在 转换 errors. 这 LM6361 高 速 运算 放大
是 一个 好的 选择 为 这个 应用 预定的 至 它的 速 和 它的
能力 至 驱动 大 电容的 负载.
图示 8
显示 这
LM6361 驱动 这 模数转换器 在 输入 的 一个 adc12762. 这
100 pF 电容 在 这 输入 的 这 转换器 absorbs 一些
的 这 高 频率 过往旅客 发生 用 这 s/h
ds012811-28
图示 5. 这 电容的 电压 分隔物
ds012811-29
图示 6. 模数转换器 控制 逻辑
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