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?ADS1672 高精度模數轉換器技術文檔總結

科技綠洲 ? 2025-11-25 14:15 ? 次閱讀
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ADS1672是一種高速、高精度模數轉換器ADC)。采用先進的三角西格瑪(delta-sigma)架構,最高可達625kSPS運行,交流性能和直流精度均為卓越。
*附件:ads1672.pdf

ADS1672 ADC由一個低漂移、斬波穩定調制器(帶超出范圍檢測)和雙徑可編程數字濾波器組成。雙重濾波路徑允許用戶在兩種后處理濾波器之間選擇:低延遲或寬帶寬。低延遲濾波器在一個周期內迅速穩定,適用于具有大瞬時變化的應用,如多路復用器。寬帶寬路徑為交流測量提供了優化的頻率響應,通帶紋波小于0.001dB,停止帶衰減86dB,帶寬305kHz。

ADS1672通過I/O引腳控制——無需寄存器編程。專用的START引腳允許直接控制轉換:切換START引腳開始轉換,然后檢索輸出數據。靈活的串行接口支持標準CMOS和LVDS邏輯電平的數據回讀,使ADS1672能夠直接連接到各種微控制器數字信號處理器DSP)或現場可編程網格陣列(FPGA)。

ADS1672采用5V模擬電源和3V數字電源,耗電350mW。不使用時,PDWN引腳可用于關閉所有設備電路。該器件在工業溫度范圍內完全規范,并采用TQFP-64封裝。

特性

  • 交流性能:
    動態范圍107dB,625kSPS
    ;動態范圍115.5dB,78kSPS
    ;動態范圍113dB,THD 113dB。
  • 直流精度:
    3ppm 內傾
    2μ/°C 偏移漂
    移 2ppm/°C 增益漂移
  • 可編程數字濾波器,用戶可選擇路徑:
    • 低延遲:完全穩定在5.5微秒內
    • 寬帶:305kHz BW,平坦通帶
  • 靈活的只讀串行接口:
    • 標準CMOS
    • 串行LVDS
  • 通過START引腳實現簡易轉換控制
  • 超出范圍檢測
  • 電源:模擬+5V,數字+3V
  • 功率:350mW
  • 應用
    • 自動化測試設備
    • 振動分析
    • 聲納
    • 測試與測量

參數
image.png

方框圖

image.png
一、產品概述?
ADS1672是德州儀器(TI)推出的高速高精度24位ΔΣ模數轉換器,采用先進的調制器架構,最高采樣率625kSPS,兼具優異的交流性能和直流精度。該器件專為工業級應用設計,工作溫度范圍-40°C至+85°C,采用TQFP-64封裝。

?二、核心特性?

  1. ?性能參數?
    • 動態范圍:107dB(625kSPS)/115.5dB(78kSPS)
    • 總諧波失真:-113dB
    • 積分非線性:3ppm
    • 失調漂移:2mV/°C
    • 增益漂移:2ppm/°C
  2. ?雙路徑可編程數字濾波器?
    • 低延遲路徑:單周期完全建立(5.5ms)
    • 寬帶寬路徑:305kHz帶寬,通帶紋波<0.001dB

?三、系統架構?

  1. ?模擬前端?
    • 差分輸入范圍:±VREF
    • 推薦共模電壓:2.5V
    • 輸入阻抗:與時鐘頻率相關(如20MHz時為3.125kΩ)
  2. ?參考電壓?
    • 差分參考輸入:VREF = VREFP - VREFN
    • 工作范圍:2.75V至3.25V

?四、接口與控制?

  1. ?串行接口選項?
    • 標準CMOS電平
    • LVDS串行接口(TIA/EIA-644A兼容)
  2. ?時鐘配置?
    • 支持內部/外部SCLK生成
    • 主時鐘要求:20MHz(典型)

?五、電源管理?

  1. ?供電要求?
    • 模擬電源:5V(4.75V至5.25V)
    • 數字電源:3V(2.7V至3.3V)
    • 功耗:350mW(典型)

?六、應用領域?

  • 自動化測試設備
  • 振動分析系統
  • 聲納設備
  • 測試測量儀器

?七、關鍵功能?

  1. ?START引腳?:提供精確的轉換控制
  2. ?OTRD功能?:超量程檢測指示
  3. ?同步功能?:支持多器件同步采樣
  4. ?省電模式?:通過PDWN引腳實現全電路關斷

?八、設計要點?

  1. 推薦使用晶體振蕩器作為時鐘源
  2. 參考電壓需高質量低噪聲驅動
  3. 模擬輸入需差分驅動以獲得最佳性能
  4. 電源去耦要求:每個電源引腳就近布置1μF和0.1μF電容

該器件通過引腳配置實現功能控制,無需寄存器編程,簡化了系統設計。其靈活的接口設計和優異的性能指標使其成為高精度數據采集系統的理想選擇。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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