LTC2400簡單軌對軌電路的簡單差動前端技術(shù)處置方案


規(guī)范
參數(shù) | 電路 (測量) | LTC2400 | 總單位 |
輸入電壓范圍 | -0.3 ~ 5.3 | V | |
零位誤差 | 2.75 | mV | |
輸入電流 | 看到文本 | ||
非線性 | ±35 | 4 | ppm |
輸入?yún)⒖荚肼?不平均) | 10 | 1.5 | (μV) RMS |
輸入?yún)⒖荚肼?平均64分貝) | 1.5 | (μV) RMS | |
分辨率(平均分辨率) | 21.7 | 位 | |
電源電壓 | 5 | 5 | V |
電源電流 | 0.45 | 0.2 | 媽。 |
CMRR | 118 | dB | |
共模范圍* | -5 -5 | V | |
*0V至5V為單5V電源 |
操作
圖1中的電路對于具有5V或±5V電源的應(yīng)用中的寬動態(tài)范圍差分信號是理想的,其中絕對精度次于高分辨率。該電路使用一半的LTC1043在包括電源在內(nèi)的輸入共模范圍內(nèi)執(zhí)行差分到單端轉(zhuǎn)換。它使用LTC1043對差分輸入電壓進(jìn)行采樣,將其保持在C(S)上并將其傳輸?shù)浇拥貐⒖茧娙萜鰿(H)。將C(H)上的電壓加到LTC2400的輸入端并轉(zhuǎn)換為數(shù)字值。
當(dāng)LTC1043的內(nèi)部開關(guān)頻率工作在標(biāo)稱300Hz時(由0.01μF電容器C1設(shè)置),以及當(dāng)C(S)和C(H)使用1μF電容器時,LTC1043實現(xiàn)了最佳的差分到單端轉(zhuǎn)換。CS和C(H)應(yīng)為薄膜類型,如聚酯或聚丙烯。
通過在C(S)周圍放置保護(hù)屏蔽并將屏蔽連接到LTC1043的引腳10,可以提高轉(zhuǎn)換精度。這最大限度地減少了由C(S)相關(guān)的雜散電容傳遞誤差引起的非線性。有關(guān)更多信息,請參閱LTC1043數(shù)據(jù)表。在所有高精度電路中,保持所有引線長度盡可能短,以盡量減少雜散電容和噪聲。
像所有得爾塔 - 西格馬轉(zhuǎn)換器一樣,LTC2400的輸入電路在輸入信號上產(chǎn)生小電流尖峰。這些電流尖峰會干擾LTC1043的CH上的電壓,從而導(dǎo)致失調(diào)電壓和增益誤差的有效增加。這些錯誤保持不變,可以通過軟件消除。如果沒有這種減少零誤差和滿量程誤差影響的端點校正,整體精度就會降低。然而,輸入動態(tài)范圍沒有受到影響,整體線性度保持在±35ppm,即14.5位。
對于具有上下擺動的共模電壓的輸入,將引腳17連接到負(fù)電源,如圖1所示。當(dāng)在地和LTC1043的正電源之間施加具有共模電壓的差分電壓時,將引腳17 (V -)連接到地以進(jìn)行單電源操作。如上所述,當(dāng)使用1μF電容器時,LTC1043具有最高的傳輸精度。使用任何其他值都會影響準(zhǔn)確性。例如,0.1μF通常會增加電路的整體非線性,并將CMRR降低10倍。
LTC1043的內(nèi)部振蕩器的頻率將隨著電源電壓的變化而變化。這種變化表現(xiàn)為增加的噪聲和/或增益誤差。例如,LTC1043的電源電壓變化100mV會導(dǎo)致LTC2400的增益誤差為14ppm。如果這種變化是短期的,則該誤差顯示為噪聲。LTC1043在標(biāo)稱共模輸入為3V時顯示最大增益誤差。這些錯誤可以通過使用外部時鐘來減少。當(dāng)LTC1043的V(CC)從標(biāo)稱5V增加時,增益誤差最為顯著,低于5V時,線性誤差變得更加顯著。
電路的輸入電流取決于輸入信號的大小和參考電壓。對于5V基準(zhǔn),輸入電流在零量程時約為-1 μ a,滿量程時為1 μ a,中量程時為0 μ a。該值可能因地區(qū)而異。圖1的輸入連接到一個2μF電容器,并聯(lián)一個2.5毫歐連接到V(REF)/2。LTC1043的標(biāo)稱800歐姆開關(guān)電阻位于源和2μF電容之間。此描述適用于電容器并聯(lián)連接到LTC2400輸入的情況。
該電路最適合于信號波動大、源阻抗在500歐姆以下的應(yīng)用。
責(zé)任編輯:David
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