一般来说,这取决于仪表放大器的驱动能力和模数转换器的输入结构。许多现代精密模数转换器都基于开关电容架构。片上采样保持对于上游放大器来说是一个瞬态负载,因此它必须能够确定开关电容输入以便进行精确采样。
图.等效模拟输入电路
以下公式可用于检查放大器是否驱动模数转换器。
哪里:
BW是放大器驱动ADC所需的*小带宽。
MCLK是赫兹的ADC调制器时钟频率。
T是短路阶段时间,秒。
FS是ADC全模拟输入范围,伏特。
CMV是ADC输入范围的共模电压,伏特。
错误是模数转换器采样的建立误差。
例如,AD7172-2的调制器频率为2 MHz,短路相位时间为10 ns,全输入范围为5 V,CMV为2.5V,建立误差为1ppm。生成的BW数字为8.7 MHz,这是AD7172-2处于非缓冲模式时驱动器放大器所需的。这超过了1.7 MHz - AD8220以及许多精密仪表放大器的增益带宽产品功能。AD7172-2在两个ADC模拟输入上均具有真正的轨到轨集成精密单位增益缓冲器。它旨在跨所有频率驱动AD7172输入级,并降低了我们客户的设计复杂性和风险。缓冲器提供高输入阻抗,典型输入电流仅为5 nA,允许将高阻抗源直接连接至模拟输入。缓冲器完全驱动内部ADC开关电容采样网络,简化了模拟前端电路要求,同时每个缓冲器消耗的典型高效电流为0.87mA。每个模拟输入缓冲放大器都被完全切断,这意味着它将缓冲器的偏移误差漂移和1/f噪声降至*低。
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