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16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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關(guān)鍵詞:電源,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

      連接/參考器件

      AD768916位、8通道、250kSPSPulSARADC

      AD8608精密CMOS軌到軌I/O四路運(yùn)算放大器

      AD8605精密CMOS軌到軌I/O運(yùn)算放大器

      ADuM3471PWM控制器和變壓器驅(qū)動(dòng)器

      ADP3336500mAanyCAP可調(diào)低壓差穩(wěn)壓器

      評(píng)估和設(shè)計(jì)支持

      電路評(píng)估板

      CN-0254電路評(píng)估板(EVAL-CN0254-SDPZ)

      系統(tǒng)演示平臺(tái)(EVAL-SDP-CB1Z)

      設(shè)計(jì)和集成文件

      原理圖、布局文件和材料清單

      電路功能與優(yōu)勢(shì)

      圖1所示電路是高性?xún)r(jià)比、高度集成的16位、250kSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可對(duì)±10V工業(yè)級(jí)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)換。該電路還可在測(cè)量電路與主機(jī)控制器之間提供2500Vrms隔離,整個(gè)電路采用隔離式PWM控制5V單電源供電。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖1.16位、250KSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(原理示意圖:未顯示所有連接和去耦)

      電路描述

      此電路配合16位、8通道、250kSPSPulSARADCAD7689和兩個(gè)低成本精密四通道運(yùn)算放大器AD8608使用,在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)內(nèi)提供所有信號(hào)調(diào)理和數(shù)字化功能。另外僅需要AD8605運(yùn)算放大器,用于緩沖AD7689的基準(zhǔn)電壓。

      AD8605和AD8608分別是低成本單通道和四通道軌到軌輸入和輸出CMOS放大器。AD8608可對(duì)10V輸入信號(hào)進(jìn)行反轉(zhuǎn)、電平轉(zhuǎn)換和衰減,以便匹配ADC的輸入范圍,當(dāng)使用+4.096V基準(zhǔn)電壓源和+5V單電源時(shí),輸入范圍為0V至+4.096V。

      AD8605用作外部基準(zhǔn)電壓緩沖器,為電平轉(zhuǎn)換提供足夠的驅(qū)動(dòng)能力。AD8605和AD8608具有極低的失調(diào)電壓、低輸入電壓和電流噪聲以及寬信號(hào)帶寬,因此適合各種應(yīng)用。AD8608的低電流和電壓噪聲可確保電阻噪聲是高輸入阻抗輸出噪聲的主要因素。本電路中的輸入阻抗(等于R1)為50k。

      16位、8通道、250kSPSPulSARADCAD7689內(nèi)置多通道低功耗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所需的所有元件。它包括一個(gè)16位SARADC、一個(gè)8通道低串?dāng)_多路復(fù)用器、一個(gè)低漂移基準(zhǔn)電壓源和緩沖器、一個(gè)溫度傳感器、一個(gè)可選單極點(diǎn)濾波器和一個(gè)通道序列器。序列器可用于連續(xù)掃描通道,且不需要微控制器或FPGA來(lái)控制通道開(kāi)關(guān)。AD7689采用20引腳、4mm4mmLFCSP小尺寸封裝,因此成本和印刷電路板(PCB)面積降至最低。工作溫度范圍為-40C至+85C。5V電源、250kSPS時(shí)的功耗為12.5mW(典型值)。

      ADuM3471為四通道數(shù)字隔離器,集成PWM控制器和變壓器驅(qū)動(dòng)器用以驅(qū)動(dòng)隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器。ADuM3471為電路提供5V、2W隔離電源,并在SPI接口隔離數(shù)字信號(hào)。

      模擬前端設(shè)計(jì)

      在過(guò)程控制和工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中,典型的信號(hào)電平最高可達(dá)±10V。圖1電路使用具有衰減和電平轉(zhuǎn)換功能的反相放大器,將±10V信號(hào)轉(zhuǎn)換為適合ADC范圍的信號(hào)。

      電路公式如下:

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      前端信號(hào)增益(-R2/R1)設(shè)置為-0.2,使得到達(dá)ADC的信號(hào)范圍為4V峰峰值。這與0V至4.096V的輸入范圍(等于基準(zhǔn)電壓VREF)相適合。

      對(duì)于OV輸入信號(hào),運(yùn)算放大器的輸出應(yīng)位于中間電平或0.5VREF。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      把公式1代入公式2,得到

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      運(yùn)算放大器輸入端的共模電壓通過(guò)下式計(jì)算:

      R3/R4=1.4且VREF=4.096V時(shí),運(yùn)算放大器的共模電壓為1.7V。每個(gè)AD8608內(nèi)有四個(gè)放大器,四個(gè)同相輸入短接在一起并連接到電阻分壓器R3/R4。第二個(gè)分壓器用于第二個(gè)AD8608。要消除運(yùn)算放大器輸入偏置電流,

      電路輸入阻抗為R1,理想情況下應(yīng)較高。不過(guò),電阻熱噪聲與電阻平方根成正比,因此系統(tǒng)噪聲性能隨該電阻值增加而下降。要決定最佳值,需要對(duì)噪聲進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。

      根據(jù)奈奎斯特準(zhǔn)則,最大信號(hào)頻率成分應(yīng)小于最大采樣速率的一半。AD7689250kSPS采樣速率產(chǎn)生125kHz的奈奎斯特頻率。為了將此帶寬內(nèi)的信號(hào)衰減降至最低,前端的-3dB截止頻率被設(shè)計(jì)為奈奎斯特頻率的大約12倍或1.5MHz。

      此電路的噪聲模型如圖2所示。本電路中有三種噪聲源:電阻噪聲、放大器電壓噪聲和放大器電流噪聲。每個(gè)噪聲源的均方根值如表1所示。有關(guān)運(yùn)算放大器噪聲的詳情,請(qǐng)參見(jiàn)應(yīng)用筆記AN-358和教程MT-047、MT-048和MT-049。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖2.AD8608反相配置的噪聲模型

      在目標(biāo)帶寬內(nèi),ADC之前的總均方根噪聲應(yīng)小于0.5LSB,以便ADC可對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行正確數(shù)字轉(zhuǎn)換。

      電阻噪聲可通過(guò)下式計(jì)算:

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      其中R單位為0。

      使用圖1所示電阻值和1.5MHz帶寬時(shí)的噪聲性能總結(jié)在表1中。

      這些不相關(guān)噪聲電壓以"方和根"形式相加;因此1.5MHz帶寬內(nèi)的總運(yùn)算放大器輸出均方根噪聲約為21.3μV。對(duì)于4.096V基準(zhǔn)電壓,16位LSB為62.5V。21.3V的均方根噪聲小于0.5LSB,所以圖1所示電阻值適合本應(yīng)用。

      請(qǐng)注意,總輸出噪聲的最大來(lái)源是電阻R2,在本電路中為10k。減小R2值需要R1成比例下降,從而降低輸入阻抗。AD8608的輸入電流噪聲很小,除非使用極大電阻值,否則不會(huì)成為重要因素。AD8605和AD8608的低輸入電流噪聲和輸入偏置電流使其成為高阻抗傳感器(例如光電二極管)的理想放大器。

      與R2并聯(lián)地添加C1電容,以形成單極點(diǎn)、有源低通濾波器。帶寬使用公式7計(jì)算。假定使用1.5MHz、-3dB帶寬,C1約為10pF。本電路中,考慮到PCB板的寄生效應(yīng),選擇8.2pF值。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      表1.圖1所示電路值的噪聲總結(jié)

      模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

      AD7689是一款現(xiàn)代SARADC,使用內(nèi)部開(kāi)關(guān)電容DAC。由于采用SAR架構(gòu),轉(zhuǎn)換過(guò)程中無(wú)流水線(xiàn)延遲,從而大大簡(jiǎn)化多路復(fù)用操作。圖3顯示等效模擬輸入電路。小瞬態(tài)電流以采樣頻率注入模擬輸入,由R5和C2組成的外部濾波器網(wǎng)絡(luò)減小了它對(duì)運(yùn)算放大器輸出的影響。此外,濾波器帶寬為2.7MHz,可減少ADC輸入端的噪聲。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖3.AD7689的等效模擬輸入電路

      在4.096V或2.5V可選基準(zhǔn)電壓下,此電路的輸入范圍可在10V和6V之間切換,而不會(huì)降低系統(tǒng)分辨率。內(nèi)部溫度傳感器可用于監(jiān)控AD7689的結(jié)溫,實(shí)現(xiàn)精密應(yīng)用中的系統(tǒng)校準(zhǔn)和溫度補(bǔ)償。

      隔離電源和數(shù)字I/O的單芯片解決方案

      ADuM3471是同時(shí)用于電源和數(shù)字I/O隔離的單芯片解決方案。隔離電壓為2500Vrms(UL1577器件認(rèn)可)。ADuM3471提供4通道隔離式I/O端口,并集成用于隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器的PWM控制器和變壓器驅(qū)動(dòng)器。配合一些外部元件使用時(shí),ADuM3471可通過(guò)任何調(diào)節(jié)電壓(3V至24V)提供2W隔離電源。必要的外部元件是一個(gè)用于電能傳輸?shù)淖儔浩?、兩個(gè)用于全波整流的肖特基二極管、一個(gè)用于紋波抑制的LC濾波器和兩個(gè)用于設(shè)置輸出電壓的反饋電阻。詳情參見(jiàn)ADuM3471數(shù)據(jù)手冊(cè)和圖1。

      布局考量

      該電路或任何高速/高分辨率電路的性能都高度依賴(lài)于適當(dāng)?shù)腜CB布局,包括但不限于電源旁路、信號(hào)路由以及適當(dāng)?shù)碾娫磳雍徒拥貙印?/span>

      系統(tǒng)性能

      圖4顯示評(píng)估板端子板上的CH0至CH7短接到GND時(shí),ADC代碼出現(xiàn)10,000次(1kSPS時(shí)需要1秒)的曲線(xiàn)圖。請(qǐng)注意,95%的代碼處于4LSB,峰峰值分布約為7LSB。這對(duì)應(yīng)于約7÷6.6=1.1LSB的均方根值。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖4.0VDC輸入時(shí)的直方圖,10,000個(gè)樣本

      交流性能如圖5所示。采樣速率250kSPS由系統(tǒng)演示平臺(tái)(EVAL-SDP-CB1ZSDP)控制,包括信號(hào)窗口和FFT的數(shù)字信號(hào)處理通過(guò)CN-0254評(píng)估軟件在PC上計(jì)算。輸入正弦波形為20kHz音頻,由低失真B&K正弦發(fā)生器Type1051提供。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖5.KAISER窗口(參數(shù)=20)、20KHZ輸入、250KSPS采樣速率下的FFT

      常見(jiàn)變化

      對(duì)于需要更高采樣速率的應(yīng)用,AD7699采樣速率高達(dá)500kSPS,是AD7689的理想引腳替代產(chǎn)品。

      AD8615、AD8616和AD8618分別為單通道/雙通道/四通道精密、CMOS、軌到軌輸入/輸出運(yùn)算放大器,帶寬最高可達(dá)20MHz。可用于帶寬需求比AD8605/AD8608系列更高的應(yīng)用。

      ADR3412(1.200V)、ADR3420(2.048V)、ADR3425(2.500V)、ADR3430(3.000V)、ADR3433(3.300V)、ADR3440(4.096V)和ADR3450(5.000V)均為低成本、低功耗、高精度CMOS基準(zhǔn)電壓源,具有±0.1%的初始精度、低工作電流和低輸出噪聲特性,采用SOT-23小型封裝。如果需要,這些器件可代替AD7689內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。

      ADuM3470、ADuM3471、ADuM3472、ADuM3473和ADuM3474非常適合需要電源和數(shù)字I/O隔離的應(yīng)用。ADuM120x和ADuM140x系列用于隔離式I/O擴(kuò)展。針對(duì)高數(shù)據(jù)速率,ADuM344x系列最高支持150Mbps。

      電路評(píng)估與測(cè)試

      設(shè)備要求(可以用同等設(shè)備代替)

      ●帶USB端口的WindowsXP、WindowsVista(32位)或Windows7

      (32位)PC

      ●EVAL-CN0254-SDPZ電路評(píng)估板

      ●EVAL-SDP-CB1Z系統(tǒng)演示平臺(tái)評(píng)估板

      ●電源:6V(直流),500mA

      ●CN0254評(píng)估軟件

      ●B&K正弦發(fā)生器Type1051

      開(kāi)始使用

      將CN-0254評(píng)估軟件光盤(pán)放進(jìn)PC的光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器,加載評(píng)估軟件。打開(kāi)"MyComputer(我的電腦)",找到包含評(píng)估軟件光盤(pán)的驅(qū)動(dòng)器,打開(kāi)Readme文件。按照Readme文件中的說(shuō)明安裝和使用評(píng)估軟件。

      功能框圖

      圖6所示為測(cè)試設(shè)置的功能框圖。EVAL-CN0254-SDPZPADSSchematicpdf文件包含CN-0254評(píng)估板的詳細(xì)電路原理圖。CN-0254設(shè)計(jì)支持包,包括原理圖、PCB布局、BOM和Gerber文件。

    16位8通道單電源隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      圖6.評(píng)估測(cè)試設(shè)置

      設(shè)置與測(cè)試

      將CN-0254評(píng)估電路板上的120引腳連接器連接到EVALSDP-CB1Z評(píng)估(SDP)板上的CONA或CONB連接器。使用尼龍五金配件,通過(guò)120引腳連接器兩端的孔牢牢固定這兩片板。將直流輸出電源成功設(shè)置為6V輸出后,關(guān)閉電源。將6V連接到CN2。接通電源,然后使用USB轉(zhuǎn)miniUSB電纜將SDP連接到PC。

      設(shè)置電源并將其連接到EVAL-CN0254-SDPZ電路板后,啟動(dòng)評(píng)估軟件。單擊"Connect(連接)",以便讓軟件與SDP板通信。SDP板可用于發(fā)送、接收、捕捉來(lái)自EVAL-CN0254-SDPZ板的串行數(shù)據(jù)。本電路筆記中的數(shù)據(jù)使用B&K正弦發(fā)生器Type1051生成。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

    聲明:除特別說(shuō)明之外,新聞內(nèi)容及圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)及各大主流媒體。版權(quán)歸原作者所有。如認(rèn)為內(nèi)容侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。