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          一文解析 SAR ADC的隔离

          2021年09月03日 14:23 ? 次阅读

          作者:Wilfried Platzer,ADI公司应用工程师

          问题:如何为ADC增加隔离而不损害其性能?

          答案:对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。

          SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样SAR ADC,例如LTC2500-32。将ADC用于高性能设计时,整个信号链都需要非常低的噪声。当信号链需要额外的隔离时,性能会受到影响。

          关于隔离,有三方面需要考虑:

          • 确保热端有电的隔离电源
          • 确保数据路径得到隔离的隔离数据
          • ADC(采样时钟或转换信号)的时钟隔离,以防热端不产生时钟

          隔离电源(反激拓扑与推挽拓扑的比较)

          对于传感器应用,隔离电源通常在10 W以下范围内。

          反激式转换器被广泛用于隔离电源。图1显示了反激式转换器简单可行的特点。该拓扑的优势是只需要很少的外部元件。反激式转换器只有一个集成开关。该开关可能是影响信号链性能的主噪声源。对于高性能模拟设计,反激式转换器会带来很多断点,引起电磁辐射(称为EMI),这可能会限制电路的性能。

          pYYBAGExwECAe7m5AAG7gr0mPB8629.png

          图1.典型的反激式转换器拓扑

          图2显示了变压器L1和L2中的电流。在初级(L1)和次级(L2)绕组中,电流在短时间内从高值跳变为零。电流尖峰可以在图3的I(L1)/I(L2)迹线中看到。电流和能量在初级电感中累积,当开关断开时,它们被传输到次级电感,产生瞬变。需要降低开关噪声效应导致的瞬变,因此,设计中必须插入缓冲器和滤波器。除了额外的滤波器之外,反激拓扑的另一个缺点是磁性材料的利用率低,而所需的电感较高,因此变压器较大。此外,反激式转换器的热环路也很大,不易管理。有关热环路的背景信息,请参阅应用笔记AN139。

          反激式转换器的另一个挑战涉及开关频率变化。图3显示了负载变化引起的频率变化。如图3a所示,t1 《 t2。这意味着fSWITCH随着负载电流从较高负载电流I1减小到较低负载电流I2而变化。频率的变化会在不可预测的时间产生内部噪声。此外,频率也会因器件不同而异,这使得更难以对其进行滤波,因为每个PCB都需要调整滤波。对于一款5 V输入范围的20位SAR ADC,1 LSB相当于大约5μV。EMI噪声引入的误差应低于5μV,这意味着为精密系统隔离电源时,不应选择反激拓扑。

          还有其他电磁辐射骚扰较低的隔离电源架构。就辐射而言,推挽式转换器比反激式转换器更合适。像LT3999这样的推挽式稳压器提供了与ADC时钟同步的可能性,有助于实现高性能。图4显示了隔离电源电路中的LT3999与ADC采样时钟同步的情况。请记住,初级到次级电容为开关噪声提供了一个避免共模噪声效应的返回路径。该电容可以在PCB设计中利用重叠的顶层平面和第二层平面实现,以及/或者利用实际电容实现。

          pYYBAGExwEqAHpLLAAOchHPbclk716.png

          图2.LT8301在变压器绕组中切换电流

          pYYBAGExwFOAYFYcAAbeDN4YTg0026.png

          图3.(a) LT8301频率变化,(b)从2.13 ms到2.23 ms的频率变化的特写

          poYBAGExwFyAGcoCAAUaueF7kjo889.png

          图4.具有超低噪声后置稳压器的LT3999

          poYBAGExwL2AN_rLAAL99VNnTAQ981.png

          图5.LT3999电流波形

          pYYBAGExwMyAYpOXAAGHTImmFYc998.png

          图6.LT3999及其与同步引脚的切换关系

          图5显示了变压器处的电流波形(初级侧和次级侧电流),它更好地利用了变压器,提供更好的EMI行为。

          图6显示了与外部时钟信号的同步。采集阶段的末端与同步引脚的正边沿对齐。因此,将有一个大约4μs的较长安静时间。这使得转换器可以在该时间范围内对输入信号进行采样,并将隔离电源的瞬变效应降至最小。LTC2378-20的采集时间为312 ns,非常适合《1μs的安静窗口。

          数据隔离

          数据隔离可以使用数字隔离器实现,例如ADuMx系列数字隔离器。这些数字隔离器可用于SPI、I2C、CAN等许多标准接口,例如ADuM140 可用于SPI隔离。 为了实现数据隔离,只需将SPI信号SPI时钟、SDO、SCK和Busy连接到数据隔离器。在数据隔离中,电能通过感性隔离栅从初级侧传输到次级侧。需要添加电流返回路径,这由电容来完成。该电容可以在PCB中利用重叠平面实现。

          时钟隔离

          时钟隔离是另一项重要任务。如果使用1 MHz采样速率的20位高性能ADC,例如LTC2378-20,可以实现104 dB的信噪比(SNR)。为了实现高性能,需要无抖动时钟。为什么不应使用像ADuM14x系列这样的标准隔离器?标准隔离器会增加时钟抖动,从而限制ADC的性能。更多详细信息请参见设计笔记DN1013。

          图7显示了不同频率、不同类型时钟抖动下SNR的理论极限。像LTC2378这样的高性能ADC的孔径时钟抖动为4 ps,在200 kHz输入下理论限值为106 dB。

          poYBAGExwNSAJzEdAAK4QSkOslg342.png

          图7.时钟抖动与ADC性能的关系

          pYYBAGExwwyAP9rlAAEiS4E7ynM350.png

          图8.使用标准隔离器实现时钟隔离

          图8显示的标准时钟隔离器概念包括:

          • 像ADuM250N这样良好的标准数字隔离器的抖动为70 ps rms。对于100 dB SNR目标,由于时钟抖动,信号采样速率限制为20 kHz。
          • 像LTM2893这样优化的时钟隔离器提供30 ps rms的低抖动。对于100 dB SNR目标,现在的信号采样速率为50 kHz,在全部SNR性能下可提供更多带宽。

          pYYBAGExw1CAMoMMAAEh5bxPb0A587.png

          图9.使用LVDS时钟隔离器实现时钟隔离

          • 图9:对于更高的输入频率,应使用LVDS隔离器。ADN4654提供2.6 ps抖动,接近ADC的最佳性能。在100 kHz输入时,时钟抖动导致的SNR限值将是110 dB。

          poYBAGExw1qAfT8JAAFD-I7B4pA488.png

          图10.使用额外PLL净化时钟抖动的时钟隔离

          ?

          • 图10:使用PLL净化时钟。 ADF4360-9可以帮助减少时钟抖动。

          图11显示了使用PLL净化时钟的更详细框图。您可以将ADF4360-9用作时钟净化器,并在输出端增加一个2分频器。AD7760额定支持1.1 MHz。

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          图11.ADF4360-9用作时钟净化器

          因此,不能直接支持LTC2378等1 MSPS SAR ADC。在这种情况下,低抖动触发器会有帮助。它将时钟2分频。

          poYBAGExw5OAAtZQAAF0kC-9Iv0846.png

          图12.触发器用于降低时钟以用于LTC2378

          poYBAGExw5uAGKEHAAEahkFxxas871.png

          图13.隔离(热)侧的时钟产生

          • 图13:本地产生时钟是获得具有所需抖动性能的时钟的另一个方案。本地时钟生成会使时钟架构更加复杂,因为它将异步时钟域引入系统。例如,若要使用两个单独的隔离ADC,则时钟的绝对频率将会不同,必须增加采样速率转换以重新匹配时钟。有关采样速率转换的一些细节,请参阅工程师对话笔记EE-268。

          高性能Sigma-Delta ADC的时钟

          时钟的类似问题也适用于高性能Sigma-Delta ADC,如AD7760。这里,重要的时钟信号是无抖动过采样时钟,例如40 MHz。这种情况下不需要额外的分频器。

          结论

          隔离式高性能ADC需要仔细设计隔离方案并选择隔离技术,以实现高于100 dB的高性能SNR。应特别重视隔离时钟,因为时钟抖动的影响可能会破坏性能。其次应注意隔离电源。简单的隔离拓扑(如反激)会引入高EMI瞬变。

          为了获得更好的性能,应使用推挽式转换器?;剐枰刈⑹莞衾耄ň」懿惶匾?,可用标准器件能提供良好性能,对整体系统性能的影响较小。介绍这三个隔离主题有助于设计人员提出高性能隔离系统解决方案。

          作者简介

          Wilfried Platzer曾在德国卡尔斯鲁厄学习信息技术,侧重于射频技术。他1997年开始在ITT工作,后来在TDK-Micronas工作。Wilfried担任过多种职位,从现场应用工程师开始,然后专注于混合信号IC的概念和系统架构工程设计。11年后,他跳到Auma从事电子预开发工作。2015年,他加入凌力尔特公司(现为ADI公司的一部分)。目前,Wilfried是ADI公司的高级现场应用工程师,负责为瑞士提供区域支持。

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          发表于 2021-08-24 17:04? 80次阅读
          PCB板扭曲原因及解决方法

          怎么判断电路板上哪个元件坏了

          在电路板上有时候会出现一些小故障,比如某个元件坏了,那么怎么判断电路板上哪个元件坏了呢,下面我们就来....
          发表于 2021-08-22 15:33? 904次阅读
          怎么判断电路板上哪个元件坏了

          电路板上怎么知道是测试点

          为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板上需要测试点,如果想检查一个电路板上的电....
          发表于 2021-08-22 15:08? 525次阅读
          电路板上怎么知道是测试点

          pcb接线端子类型有哪些

          pcb接线端子是在印刷线路板中电器链接的接线端子,能够实现电气连接,那么pcb接线端子类型有哪些呢?....
          发表于 2021-08-22 14:44? 448次阅读
          pcb接线端子类型有哪些

          pcba与pcb的区别是什么

          对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆....
          发表于 2021-08-22 11:11? 504次阅读
          pcba与pcb的区别是什么

          pcb板多少钱一平方米

          对于pcb板的价格,是许多萌新采购者很困惑的事情,那幺pcb板多少钱一平方米呢?下面我们就一起来讨论....
          发表于 2021-08-22 10:35? 512次阅读
          pcb板多少钱一平方米

          2021年pcb行业排名 pcb企业名单

          为了推动电子电路行业的发展,中国电子电路行业协会在每年都会发布中国电子电路行业排行榜和年度产业发展报....
          发表于 2021-08-22 10:07? 1410次阅读
          2021年pcb行业排名 pcb企业名单

          pcb正片和负片有什么区别

          pcb正片和负片两个工艺呈现出来的效果正好是相反的。 正片工艺一般都是无铜,而负片工艺默认有铜。 在....
          发表于 2021-08-20 10:35? 1973次阅读
          pcb正片和负片有什么区别

          隐秘的角落:SMT过炉速度不当带来的质量隐患

          华秋DFM
          发表于 2021-08-20 00:13? 1128次阅读
          隐秘的角落:SMT过炉速度不当带来的质量隐患

          e络盟供货Nordic Semiconducto...

          Nordic Semiconductor nPM1100可作为通用PMIC,适合使用可充电锂离子或锂....
          发表于 2021-08-19 11:41? 2304次阅读
          e络盟供货Nordic Semiconducto...

          pcb负片工艺和正片工艺

          PCB也就是印制电路板,是一个较为重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体。有一些小伙伴在画板的时候,....
          发表于 2021-08-19 09:59? 281次阅读
          pcb负片工艺和正片工艺

          各种接线端子规格型号

          用于实现电气连接的一个配件产品就叫接线端子,接线端子有很多规格型号,都是接线端子在生产时厂商对造厂商....
          发表于 2021-08-18 18:08? 856次阅读
          各种接线端子规格型号

          pcb接线端子怎么接线

          pcb接线端子是用于实现电气连接的一种配件产品,应用于印刷线路板电气连接中,那么pcb接线端子怎么接....
          发表于 2021-08-18 17:33? 513次阅读
          pcb接线端子怎么接线

          pcb布线为什么不走直角

          PCB布线基本规则有一个“倒角规则”,也就是PCB设计中要避免产生锐角和直角,并且可以说这也成为了衡....
          发表于 2021-08-18 16:34? 2820次阅读
          pcb布线为什么不走直角

          手工打造能分析CMOS和TTL电路的分析仪

          这是发布在Hackster.io上的一个项目,作者为John Bradnam,一个很小的分析仪能分析....
          发表于 2021-08-17 17:00? 3309次阅读
          手工打造能分析CMOS和TTL电路的分析仪

          pcb布线后怎么检查

          在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生....
          发表于 2021-08-17 16:45? 2584次阅读
          pcb布线后怎么检查

          pcb布线线宽与电流的关系

          一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽和电流,那么pcb布线线宽与电流的关系是什么呢,下....
          发表于 2021-08-17 16:10? 2096次阅读
          pcb布线线宽与电流的关系

          pcb布线线宽一般设置多少

          PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍....
          发表于 2021-08-17 15:07? 2131次阅读
          pcb布线线宽一般设置多少

          pcb布线规则和技巧有哪些

          pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号....
          发表于 2021-08-17 14:45? 1922次阅读
          pcb布线规则和技巧有哪些

          pcb设计软件有哪些 pcb主流设计软件介绍

          pcb设计软件是根据电路原理图实现电路设计需要的功能。电路板的设计主要是版图设计,要考虑到元器件和连....
          发表于 2021-08-17 11:56? 675次阅读
          pcb设计软件有哪些 pcb主流设计软件介绍

          pcb板制作工艺流程

          PCB的中文名是印制电路板,也被叫做印刷线路板,PCB是一个很重要的电子部件,可以说它是电子元器件的....
          发表于 2021-08-17 11:26? 936次阅读
          pcb板制作工艺流程

          分析可能影响SMT焊接质量的元素

          随着经济和科学技术的发展,人们对具有多功能,微型化,高密度,高性能和高质量的电子产品提出了越来越高的....
          发表于 2021-08-17 09:24? 1886次阅读
          分析可能影响SMT焊接质量的元素

          季丰电子IC运营工程技术问答

          Q1 HTOL选pattern如何???是选一组pattern还是多组pattern组合测试?是从co....
          发表于 2021-08-16 16:58? 333次阅读
          季丰电子IC运营工程技术问答

          电磁干扰(EMI)的原理 EMI的产生原因

          采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,....
          发表于 2021-08-16 11:40? 3497次阅读
          电磁干扰(EMI)的原理  EMI的产生原因

          小心CAF效应引起PCB漏电问题

          最近碰到一个PCB漏电的问题,起因是一款低功耗产品,本来整机uA级别的电流,常温老化使用了一段时间后....
          发表于 2021-08-16 10:30? 1946次阅读
          小心CAF效应引起PCB漏电问题
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