在電子設計領域,模擬到數字的轉換是一個關鍵環節,對于需要高精度和高速數據采集的應用來說,選擇合適的ADC至關重要。今天,我們就來深入探討TI公司的兩款低功耗、16位、1 - MHz的單/雙單極性輸入、帶串行接口的模擬 - 數字轉換器:ADS8329和ADS8330。
文件下載:ads8329.pdf
產品概述

ADS8329和ADS8330是TI公司推出的高性能ADC,適用于多種應用場景,如通信、傳感器接口、醫療儀器、磁力計、工業過程控制、數據采集系統和自動測試設備等。它們具有2.7 - V至5.5 - V的模擬電源,低功耗特性顯著,在1 MHz采樣率、+VA = 3 V、+VBD = 1.8 V的條件下,功耗僅為15.5 mW。同時,它們具備出色的DC和AC性能,能夠滿足大多數應用的需求。
關鍵特性
- 寬電壓范圍與低功耗:模擬電源范圍為2.7 - V至5.5 - V,不同電壓下有不同的采樣率。在3 V ≤ +VA ≤ 5.5 V時,采樣率可達1 MHz;在2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V時,采樣率為900 kHz。低功耗設計使其在電池供電的設備中表現出色。
- 卓越的DC性能:INL(積分非線性)典型值為±1.0 LSB,最大值為±1.75 LSB;DNL(微分非線性)典型值為±0.5 LSB,最大值為±1 LSB。在3 V時,最大偏移誤差為±0.5 mV;在5 V時,最大偏移誤差為±1 mV。
- 出色的AC性能:在f? = 10 kHz時,SNR(信噪比)可達93 dB,SFDR(無雜散動態范圍)可達105 dB,THD(總諧波失真)可達 - 102 dB。
- 內置轉換時鐘:內置轉換時鐘(CCLK),頻率范圍為21 - 24.5 MHz,也可使用外部串行時鐘SCLK作為I/O時鐘或轉換時鐘。
- 豐富的功能特性:具有全面的掉電模式,包括深度掉電、小憩掉電和自動小憩掉電;單極性輸入范圍為0 V至VREF;支持軟件復位;全局CONVST獨立于CS;可編程狀態/極性EOC/INT;提供16 - 引腳4 × 4 QFN和16 - 引腳TSSOP封裝;支持多芯片菊花鏈模式;可編程TAG位輸出;ADS8330還支持自動/手動通道選擇模式。
電氣特性分析
模擬輸入特性
模擬輸入的滿量程輸入電壓范圍為0至+VREF,絕對輸入電壓在AGND - 0.2 V至+VA + 0.2 V之間。輸入電容約為40 - 45 pF,輸入泄漏電流在無轉換且直流輸入時為 - 1至1 nA。ADS8330的輸入通道隔離度在直流時可達109 dB。
系統性能指標
分辨率為16位,無失碼。INL和DNL的性能在不同型號(如ADS8329IB、ADS8330IB和ADS8329I、ADS8330I)有所差異。偏移誤差和增益誤差也有相應的典型值和最大值,且偏移誤差漂移和增益誤差漂移在特定條件下有明確的指標。CMRR(共模抑制比)在直流時可達70 dB,在1 MHz、Vi = 0.4 Vpp時為50 dB。噪聲為33 μV RMS,PSRR(電源抑制比)在FFFFh輸出代碼時可達78 dB。
采樣動態特性
轉換時間為18 CCLK,采集時間在手動觸發和自動觸發模式下均為3 CCLK。吞吐量率為1 MHz,孔徑延遲為5 ns,孔徑抖動為10 ps,階躍響應和過壓恢復時間均為100 ns。
動態特性
在不同頻率和輸入電壓下,THD、SNR、SINAD(信噪失真比)和SFDR等動態指標表現出色。例如,在VIN = 5 Vpp、10 kHz時,THD為 - 102 dB,SNR為93 dB。
時鐘特性
內部轉換時鐘頻率范圍為21 - 24.5 MHz,外部串行時鐘SCLK作為I/O時鐘時最大可達50 MHz,作為I/O時鐘和轉換時鐘時最大可達42 MHz。
外部電壓參考輸入特性
輸入參考范圍為0.3 V至+VA,參考輸入電阻為40 kΩ。
數字輸入/輸出特性
邏輯家族為CMOS,高電平輸入電壓VIH為0.65 × (+VBD)至+VBD + 0.3 V,低電平輸入電壓VIL為 - 0.3 V至0.35 × (+VBD)。輸入電流在Vi = +VBD或BDGND時為 - 50至50 nA,輸入電容為5 pF。高電平輸出電壓VoH為+VBD - 0.6 V至+VBD,低電平輸出電壓VoL為0至0.4 V,輸出電容為5 pF,負載電容為30 pF。數據格式為直二進制。
電源要求
+VBD電源電壓范圍為1.65 - 5.5 V,+VA電源電壓范圍在不同采樣率下有所不同。在1 - MHz采樣率、3 V ≤ +VA ≤ 3.6 V時,電源電流為5.1 - 6.1 mA;在900 - kHz采樣率、2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V時,電源電流為4.84 mA。NAP/Auto - NAP模式下電源電流為0.25 - 0.4 mA,深度掉電模式下電源電流為2 - 50 nA。
引腳分配與功能
ADS8329和ADS8330的引腳分配在QFN和TSSOP封裝中有詳細定義。主要引腳包括模擬地AGND、接口地BDGND、轉換啟動CONVST、狀態輸出EOC/INT/CDI、幀同步/芯片選擇FS/CS、模擬輸入+IN和 - IN(或COM)、參考輸入REF +和REF - 、串行時鐘SCLK、串行數據輸入SDI和輸出SDO、模擬電源+VA和接口電源+VBD等。每個引腳都有其特定的功能,例如CONVST用于凍結采樣保持并啟動轉換,EOC/INT/CDI可作為狀態輸出或鏈數據輸入。
工作原理與操作模式
理論基礎
ADS8329/30采用逐次逼近寄存器(SAR)架構,基于電荷再分配原理,自帶采樣/保持功能。內部時鐘可用于控制轉換速率,也可通過編程使用外部串行時鐘SCLK作為轉換時鐘。
模擬輸入處理
當轉換器進入保持模式時,+IN和 - IN輸入之間的電壓差被捕獲到內部電容陣列上。輸入電壓有一定的限制范圍,以確保轉換器的線性度。輸入電流取決于采樣率、輸入電壓和源阻抗,在采樣期間為內部電容陣列充電,充電完成后無進一步輸入電流。為了保證性能,需要注意輸入信號的帶寬、源輸出阻抗匹配等問題。
驅動放大器選擇
模擬輸入需要由低噪聲的運算放大器驅動,如THS4031或OPA365。建議在輸入引腳處使用RC濾波器進行低通濾波,推薦使用兩個20 Ω電阻和一個470 pF電容。驅動放大器的最小 - 3 dB帶寬可根據公式計算,在ADS8329/30的分辨率為16位、最小采集時間為120 ns時,最小帶寬為15.6 MHz。
雙極性到單極性驅動
在輸入為雙極性的系統中,可使用THS4031的反相配置,并添加DC偏置,以確保輸入在ADS8329/30的額定工作電壓范圍內。這種配置在需要良好SNR和THD性能的信號處理應用中推薦使用。
參考電壓
ADS8329/30可使用0.3 V至5 V的外部參考電壓,需要干凈、低噪聲且去耦良好的參考電壓。可使用低噪聲帶隙參考如REF3240驅動該引腳,并在REF +和REF - 引腳之間使用22 μF陶瓷去耦電容。
轉換器操作
轉換器的內部振蕩器作為轉換時鐘,頻率最低為21 MHz。采集時間為3 CCLK(在24.5 MHz時相當于120 ns),轉換時間為18 CCLK(約780 ns)。也可通過編程使用外部串行時鐘SCLK作為轉換時鐘,SCLK頻率先減半后作為CCLK。
通道選擇模式
- 手動通道選擇模式:通過向命令寄存器(CMR)寫入通道號來選擇采集通道,周期最短為4個串行時鐘(SCLK)。
- 自動通道選擇模式:這是默認模式,ADS8330的內置2 - 1 MUX會按固定順序采集通道0和通道1的信號。
轉換啟動
轉換可通過將CONVST引腳拉低至少40 ns來啟動,之后可將其拉高。CONVST獨立于FS/CS,可用于多個轉換器的同時采樣/保持應用。也可通過編程(CFR_D9 = 0)實現自動觸發轉換,下一次轉換在當前轉換結束后3個CCLK自動啟動。
狀態輸出EOC/INT
狀態引腳可配置為EOC或INT,極性可編程。在手動觸發模式下,CONVST拉低后EOC輸出變低,轉換完成后變高;在自動觸發模式下,EOC在轉換結束后低3個CCLK。
掉電模式
- 深度掉電模式:通過配置寄存器位CFR_D2激活,除接口外所有模塊掉電,外部SCLK被阻斷到模擬模塊,內部振蕩器關閉。電源電流在100 ns內從7 mA降至4 nA,喚醒時間為1 μs。
- 小憩模式:關閉比較器和中間電壓緩沖器的偏置,電源電流在200 ns內從7 mA降至約0.3 mA,喚醒時間為3 CCLK(在24.5 MHz時為120 ns)。
- 自動小憩模式:與小憩模式類似,轉換結束后自動進入掉電狀態,CONVST可喚醒設備。
數字接口與寄存器
數字接口
串行時鐘SCLK頻率最高可達50 MHz,每個周期從FS/CS的下降沿開始。串行接口非常靈活,支持多種CPOL和CPHA組合。完整的串行I/O周期通常為16個SCLK,但根據不同的讀取模式組合,可能為4個SCLK或最多24個SCLK。
內部寄存器
內部寄存器由4位命令寄存器(CMR)和12位配置數據寄存器(CFR)組成。CMR定義了各種命令,如選擇模擬輸入通道、喚醒、讀取CFR、讀取數據、寫入CFR和設置默認模式等。CFR用于配置轉換器的各種參數,如通道選擇模式、轉換時鐘源、觸發模式、引腳極性和功能等。
讀取與寫入操作
- 寫入操作:可通過向CMR寫入4位命令或向CFR寫入16位數據來配置轉換器。簡單命令只需4個SCLK,CFR寫入需要16個SCLK。
- 讀取操作:主機處理器可通過發出相應命令讀取CFR或轉換結果。讀取CFR時,包含轉換數據的前4個MSB和有效的12位CFR內容。轉換結果為16位直二進制格式,輸出數據左對齊,MSB優先。
鏈模式與復位
鏈模式
ADS8329/30可在鏈模式下工作,通過將EOC/INT引腳配置為鏈數據輸入(CDI)實現。在鏈模式下,需要注意處理多個CS信號,確保數據傳輸的正確性。不同的讀取模式組合所需的SCLK數量不同,同時SCLK的最大頻率可能受轉換器間的SCLK偏移和數據路徑延遲影響。
復位
轉換器有上電復位(POR)和軟件復位(使用CFR_D0)兩種機制,復位后所有寄存器數據設置為默認值,SDO輸出在復位后的周期內為全1。
應用信息與典型連接
文檔中提供了典型電路配置,同時提到了器件的硅片變更信息。在實際應用中,需要根據具體需求合理選擇器件和配置參數,確保系統的性能和穩定性。
總結
ADS8329和ADS8330是兩款功能強大、性能卓越的16位ADC,具有低功耗、寬電壓范圍、出色的DC和AC性能以及豐富的功能特性。在通信、醫療、工業等多個領域都有廣泛的應用前景。作為電子工程師,在設計相關系統時,應充分了解其電氣特性、操作模式和接口要求,以實現最佳的設計效果。你在使用這類ADC時遇到過哪些挑戰呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。
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ADS8329是單通道,是不是獲取數據還要發CMR 0X000?
急!ADS8330采集之后的數據出現干擾個問題
ads8329驅動問題
ADS8330,pdf (Single/Dual Unipo
ADS8329,pdf (Single/Dual Unipo
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