LTC6655LN 简介
考虑到与 RC LPF 和 SFG LPF 有关的取舍,更好的解决方案是如图 10 所示,将低通滤波器安装在基准电压的集成式低噪声缓冲器之前。这种布局不但会减小 PCB 面积,还不影响基准电压缓冲器的响应。使用快速稳定,具有高输入阻抗,能够灌电流和拉电流的基准电压缓冲器,有助于解决负载调整不良的问题,保持直流精度,以及改善瞬变性能。LTC6655LN 采用了这种架构。它配有降噪引脚,可以帮助降低宽带噪声,支持使用集成式输出级缓冲器。LTC6655LN 内置 R3 电阻(参考图 10),允许用户在降噪(NR)引脚位置连接外部电容,以创建低通滤波器。采用 LTC6655LN 架构时,用户可以根据系统要求配置低通截止频率。

表 2.3 dB 截止频率,适合连接至 NR 引脚的电容实现不同值
LTC6655LN RC LPF 连接至缓冲器的非反向节点,该节点是此器件最灵敏的引脚。必须做好预防措施,应选择极低漏电流类型的外部电容,以防泄漏电流从 R3 电阻漏出,导致直流精度下降。此外,R 和 C 之间的变化相互无关,所以 RC 时间常数和 LPF 截止频率会因为流程、电压和温度(PVT)差异而产生变化。

表 3.3 种电压选项的 R3 的电阻值
基准电压(例如内置 LPF 的 LTC6655LN)提供最佳解决方案,用于简化噪声滤波器设计,消除对外部缓冲器的需求,以驱动 ADC 基准电压电路。

图 10.LTC6655LN 方框图。
测试电路描述
AD7177-2 精密 ADC 被用于确定 LTC6655/LTC6655LN 加 10uF NR 电容以及 LTC6655 后接 SFG 滤波器的标准性能,。AD7177-2 是高分辨率 32 位低噪声快速稳定 2 通道 /4 通道∑-∆模数转换器,用于实现低带宽输入。AD7177-2 集成可编程数字带通滤波器,允许用户控制 5SPS 至 10kSPS 的输出数据速率(ODR)。
设计 SFG LPF(图 11)时用到的组件包括 2 个 ADA4522-1 运算放大器、1 个 AD797 运算放大器、多个 25ppm 表贴式电阻、多层表贴式陶瓷电容,以及 1 个 10µF WIMA 薄膜电容。ADA4522 是一款轨到轨输出运算放大器,宽带噪声密度为 5.8nV/√Hz,闪烁噪声为 177nVp-p。AD797 是一款低噪声运算放大器,具备 0.9nV/√Hz 宽带噪声、50nVp-p 闪烁噪声、20V/µs 出色压摆率,以及 100MHz 增益带宽,因此适合驱动 ADC。

图 11.SFG LPF。
在使用 LTC6655 和带有 AD7177-2 的 LTC6655LN 时,为了正确评估性能,需要使用整体噪声低于 ADC 基准电压和 ADC 噪声的直流源。因此,会使用理想源,也就是 9V 电池电源,具体如图 12 所示。

图 12. 低噪声直流源。
电路性能
图 13 显示噪声谱密度,图 14 显示输出数据速率(ODR)和 ENOB,描述 AD7177-2 的性能,它的 VREF 输入连接至 LTC6655 或者采用 10uF NR 电容的 LTC6655LN 或者使用 SFG 方法滤波的 LTC6655。关于在 1 kHz 时噪声谱密度的比较结果,请参见表 4。图 13 和图 14 都有两个重要区域。

表 4.1 kHz 时的噪声谱密度比较结果
区域 A:
噪声谱密度图(图 13)显示,ODR 为 500SPS 及以上时,滤波 LTC6655(SFG)和 ADC 直流输入源噪声远低于 ADC 的噪声,因此,ADC 可以最大限度的去实现其最大性能,具体如图 14 中的区域 A 所示。从 ODR、ENOB 和噪声谱密度图中可以看出,在区域 A 中,总集成噪声(rms)的增高会妨碍信号链达到 25 位测量分辨率。
区域 B:
在这个区域中,噪声谱密度图(图 13)显示,三个基准电压选项和直流源的闪烁噪声升高,整体的系统噪声则受直流源噪声主导。区域 B 中的闪烁噪声升高,会导致测量性能和 ADC 可以实现的最大性能之间的 ENOB 偏差增大(图 14)。
根据 ODR 和 ENOB 图,滤波 LTC6655(SFG)的 ODR 在小于等于 20SPS 时可以实现 25 位分辨率,带 10µF NR 电容的 LTC6655LN-5 和 LTC6655 实现的分辨率最高不超过 24.6 位。

图 13. 噪声谱密度。

图 14.ODR 与 ENOB。
下方的表 5 汇总介绍 AD7177-2ADC 的性能,其中 VREF 输入连接至 LTC6655 或者带 10µF NR 电容的 LTC6655LN,或者连接至滤波 LTC6655(SFG)。在 ADC 输入连接直流源,VREF 输入连接至 LTC6655 时,零缩放栏确定 AD7177-2 可以实现的最佳动态范围。在 ADC 输入设置为近乎满量程时,带 10 μF NR 电容的 LTC6655LN-5 的动态范围平均增大 4dB(与 LTC6655 相比,ODR 范围为 10000SPS 到 59.96SPS)。另一方面,滤波 LTC6655(SFG)的动态范围平均增大 7dB(与 LTC6655 相比,ODR 范围为 10000SPS 到 59.96SPS)。在 59.96SPS 以下,动态范围区域的变化不大,由 ADC 输入直流源产生、占主导作用的低频率闪烁噪声是导致差异的主要原因。
与 LTC6655/LTC6655LN 相比,将 10µF 电容连接至 LTC6655LN 的 NR 引脚时,在 1kHz 时可以将宽带噪声降低 62%,滤波 LTC6655(SFG)可以将宽带噪声降低 97%。
精密系统如果想要实现 25 位或以上的分辨率,必须非常重视基准电压噪声。如图 2 所示,VREF 噪声占系统噪声的比例与 ADC 满量程的使用率成正比。本文显示,在精密基准电压中添加滤波器可以衰减 VREF 噪声,从而降低整体的系统噪声。后接 SFG 滤波器的 LTC6655 基准电压可以将未配备滤波器的 LTC6655 的宽带噪声降低 97%。但这会额外增加物料成本,增大 PCB 面积和功耗,降低几 PPM 的直流精度,且导致精密基准电压源输出随温度发生变化。在考虑与 SFG LPF 有关的取舍时,LTC6655LN 采用简单设计,功耗低,只需要使用单个电容来降低宽带噪声,且无需使用外部缓冲器来驱动 ADC。带 10µF NR 电容的 LTC6655LN 与不带滤波器的 LTC6655 相比,其宽带噪声降低 62%。因此,用户现在可以使用内置的 LTC6655LN 低通滤波器来让精密系统实现所需的分辨率。
LTC6655LN 简介
考虑到与 RC LPF 和 SFG LPF 有关的取舍,更好的解决方案是如图 10 所示,将低通滤波器安装在基准电压的集成式低噪声缓冲器之前。这种布局不但会减小 PCB 面积,还不影响基准电压缓冲器的响应。使用快速稳定,具有高输入阻抗,能够灌电流和拉电流的基准电压缓冲器,有助于解决负载调整不良的问题,保持直流精度,以及改善瞬变性能。LTC6655LN 采用了这种架构。它配有降噪引脚,可以帮助降低宽带噪声,支持使用集成式输出级缓冲器。LTC6655LN 内置 R3 电阻(参考图 10),允许用户在降噪(NR)引脚位置连接外部电容,以创建低通滤波器。采用 LTC6655LN 架构时,用户可以根据系统要求配置低通截止频率。

表 2.3 dB 截止频率,适合连接至 NR 引脚的电容实现不同值
LTC6655LN RC LPF 连接至缓冲器的非反向节点,该节点是此器件最灵敏的引脚。必须做好预防措施,应选择极低漏电流类型的外部电容,以防泄漏电流从 R3 电阻漏出,导致直流精度下降。此外,R 和 C 之间的变化相互无关,所以 RC 时间常数和 LPF 截止频率会因为流程、电压和温度(PVT)差异而产生变化。

表 3.3 种电压选项的 R3 的电阻值
基准电压(例如内置 LPF 的 LTC6655LN)提供最佳解决方案,用于简化噪声滤波器设计,消除对外部缓冲器的需求,以驱动 ADC 基准电压电路。

图 10.LTC6655LN 方框图。
测试电路描述
AD7177-2 精密 ADC 被用于确定 LTC6655/LTC6655LN 加 10uF NR 电容以及 LTC6655 后接 SFG 滤波器的标准性能,。AD7177-2 是高分辨率 32 位低噪声快速稳定 2 通道 /4 通道∑-∆模数转换器,用于实现低带宽输入。AD7177-2 集成可编程数字带通滤波器,允许用户控制 5SPS 至 10kSPS 的输出数据速率(ODR)。
设计 SFG LPF(图 11)时用到的组件包括 2 个 ADA4522-1 运算放大器、1 个 AD797 运算放大器、多个 25ppm 表贴式电阻、多层表贴式陶瓷电容,以及 1 个 10µF WIMA 薄膜电容。ADA4522 是一款轨到轨输出运算放大器,宽带噪声密度为 5.8nV/√Hz,闪烁噪声为 177nVp-p。AD797 是一款低噪声运算放大器,具备 0.9nV/√Hz 宽带噪声、50nVp-p 闪烁噪声、20V/µs 出色压摆率,以及 100MHz 增益带宽,因此适合驱动 ADC。

图 11.SFG LPF。
在使用 LTC6655 和带有 AD7177-2 的 LTC6655LN 时,为了正确评估性能,需要使用整体噪声低于 ADC 基准电压和 ADC 噪声的直流源。因此,会使用理想源,也就是 9V 电池电源,具体如图 12 所示。

图 12. 低噪声直流源。
电路性能
图 13 显示噪声谱密度,图 14 显示输出数据速率(ODR)和 ENOB,描述 AD7177-2 的性能,它的 VREF 输入连接至 LTC6655 或者采用 10uF NR 电容的 LTC6655LN 或者使用 SFG 方法滤波的 LTC6655。关于在 1 kHz 时噪声谱密度的比较结果,请参见表 4。图 13 和图 14 都有两个重要区域。

表 4.1 kHz 时的噪声谱密度比较结果
区域 A:
噪声谱密度图(图 13)显示,ODR 为 500SPS 及以上时,滤波 LTC6655(SFG)和 ADC 直流输入源噪声远低于 ADC 的噪声,因此,ADC 可以最大限度的去实现其最大性能,具体如图 14 中的区域 A 所示。从 ODR、ENOB 和噪声谱密度图中可以看出,在区域 A 中,总集成噪声(rms)的增高会妨碍信号链达到 25 位测量分辨率。
区域 B:
在这个区域中,噪声谱密度图(图 13)显示,三个基准电压选项和直流源的闪烁噪声升高,整体的系统噪声则受直流源噪声主导。区域 B 中的闪烁噪声升高,会导致测量性能和 ADC 可以实现的最大性能之间的 ENOB 偏差增大(图 14)。
根据 ODR 和 ENOB 图,滤波 LTC6655(SFG)的 ODR 在小于等于 20SPS 时可以实现 25 位分辨率,带 10µF NR 电容的 LTC6655LN-5 和 LTC6655 实现的分辨率最高不超过 24.6 位。

图 13. 噪声谱密度。

图 14.ODR 与 ENOB。
下方的表 5 汇总介绍 AD7177-2ADC 的性能,其中 VREF 输入连接至 LTC6655 或者带 10µF NR 电容的 LTC6655LN,或者连接至滤波 LTC6655(SFG)。在 ADC 输入连接直流源,VREF 输入连接至 LTC6655 时,零缩放栏确定 AD7177-2 可以实现的最佳动态范围。在 ADC 输入设置为近乎满量程时,带 10 μF NR 电容的 LTC6655LN-5 的动态范围平均增大 4dB(与 LTC6655 相比,ODR 范围为 10000SPS 到 59.96SPS)。另一方面,滤波 LTC6655(SFG)的动态范围平均增大 7dB(与 LTC6655 相比,ODR 范围为 10000SPS 到 59.96SPS)。在 59.96SPS 以下,动态范围区域的变化不大,由 ADC 输入直流源产生、占主导作用的低频率闪烁噪声是导致差异的主要原因。
与 LTC6655/LTC6655LN 相比,将 10µF 电容连接至 LTC6655LN 的 NR 引脚时,在 1kHz 时可以将宽带噪声降低 62%,滤波 LTC6655(SFG)可以将宽带噪声降低 97%。
精密系统如果想要实现 25 位或以上的分辨率,必须非常重视基准电压噪声。如图 2 所示,VREF 噪声占系统噪声的比例与 ADC 满量程的使用率成正比。本文显示,在精密基准电压中添加滤波器可以衰减 VREF 噪声,从而降低整体的系统噪声。后接 SFG 滤波器的 LTC6655 基准电压可以将未配备滤波器的 LTC6655 的宽带噪声降低 97%。但这会额外增加物料成本,增大 PCB 面积和功耗,降低几 PPM 的直流精度,且导致精密基准电压源输出随温度发生变化。在考虑与 SFG LPF 有关的取舍时,LTC6655LN 采用简单设计,功耗低,只需要使用单个电容来降低宽带噪声,且无需使用外部缓冲器来驱动 ADC。带 10µF NR 电容的 LTC6655LN 与不带滤波器的 LTC6655 相比,其宽带噪声降低 62%。因此,用户现在可以使用内置的 LTC6655LN 低通滤波器来让精密系统实现所需的分辨率。
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