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過壓條件下如何保護ADC輸入?
2022-09-15 1089次

  當(dāng)驅(qū)動放大器的電軌遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于ADC的最大輸入范圍時,ADC輸入的過度驅(qū)動通常發(fā)生。例如,放大器由±15V供電,而ADC輸入為0至5V。高壓電軌用于接受±10V輸入,同時為ADC前端信號調(diào)節(jié)/驅(qū)動級供電,這在工業(yè)設(shè)計中很常見,PLC模塊就是這樣。如果驅(qū)動放大器電軌出現(xiàn)故障,ADC可能會因超過最大額定值而損壞,或干擾多ADC系統(tǒng)中的同步/后續(xù)轉(zhuǎn)換。

  雖然這里討論的重點是如何保護精密SARADC,如AD798x系列,但這些保護措施也適用于其他ADC類型。

考慮圖1中的情況

過壓條件下如何保護ADC輸入 

1.精密ADC設(shè)計的典型電路圖。

  上圖電路代表ADC系列AulSA,如A7980。保護二極管存在于輸入端、基準(zhǔn)電壓源和接地之間。這些二極管可以處理高達(dá)130mA的大電流,但只能持續(xù)幾毫秒,不適合長時間或重復(fù)過壓。在某些產(chǎn)品中,如AD768X/AD769x(如AD7685、AD7691)系列設(shè)備,保護二極管連接到VDD引腳而不是REF。VDD電壓總是大于或等于REF。由于VDD是一種更穩(wěn)定的夾位電軌,對干擾不敏感,因此該配置一般更有效。

  如果放大器傾向于+15V電軌,則連接到REF的保護二極管將打開,放大器將嘗試上拉REF節(jié)點。如果REF節(jié)點不由強驅(qū)動電路驅(qū)動,REF節(jié)點(和輸入)的電壓將上升到絕對最大額定電壓以上,一旦電壓超過設(shè)備的擊穿電壓,ADC可能會損壞。圖3顯示了ADC驅(qū)動器傾向于8V,導(dǎo)致基準(zhǔn)電壓(5V)過度驅(qū)動。在這種情況下,許多精密基準(zhǔn)電壓源無灌電流能力會造成問題?;蛘撸鶞?zhǔn)驅(qū)動電路非常強,足以將基準(zhǔn)電壓保持在標(biāo)稱值附近,但仍然偏離精確值。

  其他ADC上的轉(zhuǎn)換不準(zhǔn)確,因為該系統(tǒng)依賴于高度精確的基準(zhǔn)電壓。若故障恢復(fù)時間較長,后續(xù)轉(zhuǎn)換也可能不準(zhǔn)確。

有幾種不同的方法可以緩解這個問題。最常見的是使用肖特基二極管(BAT54系列)將放大器輸出鉗位于ADC范圍內(nèi)。詳見圖2和圖3。如果適合應(yīng)用要求,也可以使用二極管將輸入位于放大器。

 

2.精密ADC設(shè)計的典型電路圖

  (加入肖特基二極管和齊納二極管保護)

在這種情況下,肖特基二極管之所以被選中,是因為它具有低正,可以在ADC內(nèi)部保護二極管之前打開。如果內(nèi)部二極管部分打開,肖特基二極管后的串聯(lián)電阻也有助于將電流限制在ADC內(nèi)。對于額外的保護,如果基準(zhǔn)電壓源沒有/幾乎沒有灌溉電流能力,可以在基準(zhǔn)節(jié)點上使用齊納二極管或夾緊電路,以確保基準(zhǔn)電壓不會過度提高。5.6V齊納二極管用于5V基準(zhǔn)電壓源。

 

3.黃色=ADC輸入,

紫色=基準(zhǔn)電壓源。

肖特基二極管未添加到左側(cè)圖像中,

肖特基二極管添加到右側(cè)圖像中。

 

4.黃色=ADC輸入,

綠色=ADC驅(qū)動器輸入,

紫色=基準(zhǔn)電壓源(交流耦合)

肖特基二極管未添加到左側(cè)圖像中,

肖特基二極管(BAT54S)加入右側(cè)圖像

  圖4中的示例顯示了肖特基二極管對ADC輸入(5V)的影響。小特基二極管接地,5V系統(tǒng)電軌能吸收電流。如果沒有肖特基二極管,當(dāng)輸入超過基準(zhǔn)電壓和地面電壓時,基準(zhǔn)電壓源會受到干擾。從圖中可以看出,肖特基二極管完全消除了基準(zhǔn)電壓源的干擾。

  應(yīng)注意肖特基二極管的反向泄漏電流,在正常運行過程中可引入失真和非線性。反向泄漏電流受溫度影響很大,一般在二極管數(shù)據(jù)手冊中指定。小特基二極管是BAT54系列的好選擇(25°C時最大值為2μA,125°C時約100μA)。

一種完全消除過壓問題的方法是為放大器使用單電源電軌。這意味著,只要基準(zhǔn)電壓(最大輸入電壓)使用相同的電源電平(5V),驅(qū)動放大器就永遠(yuǎn)不會擺動在地面電壓以下或最大輸入電壓以上。若基準(zhǔn)電路具有足夠的輸出電流和驅(qū)動強度,則可直接用于放大器。圖5顯示了另一種可能性,即使用稍低的基準(zhǔn)電壓值(例如,使用5V電軌時為4.096V),從而顯著降低電壓過驅(qū)能力。

 

5.典型的單電源精密ADV設(shè)計電路圖

  這些方法可以解決輸入過度驅(qū)動的問題,但成本是ADC的輸入振幅和范圍有限,因為放大器有上下要求。通常,軌道到軌輸出放大器可以在軌道10mv以上,但也必須考慮輸入裕度要求,可能是1V或更高,這將進一步限制緩沖器和單位增益配置中的振幅。該方法提供了最簡單的解決方案,因為它不需要額外的保護元件,但可能需要軌道軌道輸入/輸出(RRIO)放大器。

  放大器與ADC輸入之間的RC濾波器中的串聯(lián)R也可用于在過壓期間限制ADC輸入的電流。但在使用這種方法時,需要選擇限流能力和ADC性能。大串聯(lián)R提供更好的輸入保護,但會導(dǎo)致ADC性能大失真。如果輸入信號帶寬較低,或者ADC不以全吞吐速度運行,則這種選擇是可行的,因為串聯(lián)R是可以接受的??山邮艿腞大小可以通過實驗確定。

  如上所述,ADC輸入沒有保護方法,但根據(jù)應(yīng)用要求,可以采用不同的單獨或組合方法,以相應(yīng)的性能選擇提供所需的保護水平。

 

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