数据转换性能怎样实现精准型工业系统

时间:2022-03-17作者:佚名

很多精准型工业系统的核心部分都是一个模数转换器(ADC)。该ADC扮演着至关重要的角色,其负责把模拟信号变换为数字信号以进行数字信号处理。ADC的准确度和性能常常决定了整体系统的准确度和性能。本文将讨论突破性的数据转换性能是怎样实现更高准确度和更低成本的新一代工业系统。

精准型工业系统要求

精准型工业系统需要采用高分辨率ADC以对实际的模拟信号进行数字化处理。模拟信号链路包括ADC和支持信号调理电路 (例如:放大器、滤波器和基准),通常需要具备卓越的DC 规格指标 (例如:偏移、增益和线性度)。

为了实现ppm级的分辨率和准确度,许多精准型工业系统实施了数字校准,旨在清除任何的系统级偏移和增益误差。因此,系统准确度经常受限于那些无法利用偶尔校准而加以抑制的误差,而且系统设计师或许更加关注重要参数的潜在漂移,而不是其静态值。例如:精准型系统有可能不仅需要在某一固定温度下拥有ppm级的准确度,而且还要求在很宽的工作温度范围内实现低于ppm/℃的漂移准确度。

对于整体系统准确度来说,ADC的线性度是最让人关切的。ADC线性度由模拟输入信号与ADC的内部设计及架构之间的复杂相互作用所决定。ADC非线性误差极其难以在系统级上进行校准,因为此类误差在各数字代码之间差别迥异,而且还因为它们可能是温度的一个强函数。整个温度范围内的ADC线性度和稳定性对于精准型系统的总体准确度是极为重要的。

突破性的性能

为了应对这些设计挑战,一个新的20位SAR ADC系列提供了前所未有的性能和准确度水平,从而简化了高精度工业系统的设计。LTC2378-20是一个引脚和软件兼容型SAR ADC系列的旗舰产品,其具有高达20位的无漏失码分辨率和高达104dB的信噪比(SNR),采样速率范围为250ksps至2Msps。LTC2378-20的DC精度尤其令人印象深刻:ADC积分非线性(INL)误差通常小于0.5ppm,并且在整个工作温度范围内 (-40℃至 85℃) 保证小于2ppm (对于所有代码)。最大偏移误差为13ppm (具0.007ppm/℃漂移),增益误差为10ppm(具0.05ppm/℃漂移)。这种异乎寻常的性能水平是在非常低的操作功耗下实现的,功耗范围从5.3mW (在250ksps)到21mW (在1Msps)。每款器件都可提供小型MSOP-16封装和DFN-16封装。图1汇总了这个新的ADC系列。

图1:完整的20/18/16位引脚兼容型SAR ADC系列

SAR ADC的特性

SAR ADC的特征是其在模拟输入信号时获得精准瞬像以及在单个时钟周期之内完成一项模数转换操作的能力。SAR ADC以执行异步 “启动并运行” 操作见长,而且它们由于能够在同一个时钟周期内立即获得转换结果而具备了简单易用的特点。在没有周期延迟的情况下产生准确转换结果 (即使在经历了漫长的空闲周期之后也是如此) 的能力使得SAR ADC成为众多精准型应用的理想选择,包括传感器、控制环路、数据采集和自动化测试设备。其他类型的ADC(例如:ΔΣADC和流水线型ADC) 则需要多个时钟周期来完成单个转换。

电路架构

具ppm级保证线性度和准确度的LTC2378-20对于许多精准型工业系统而言是一个具颠覆性的产品。LTC2378-20采用一种专有架构进行设计,此架构可确保线性度并最大限度地减弱其对于温度和其他工作条件变化的敏感性。因此,在整个工作温度范围内保证了前所未有的2ppm INL规格指标。

SAR ADC算法基于二进制搜索原理。把模拟输入采样至一个电容器,并与一个利用SAR算法选择的基准电压之分数进行顺序比较。SAR ADC包括3个关键性组件:一个基于电容器的数-模转换器(CDAC)、一个快速低噪声比较器电路和一个逐次逼近寄存器。传统SAR ADC的INL性能有可能受限于CDAC中个别电容器的有限匹配准确度,而且很多高精度SAR ADC均采用模拟或数字修整方法以改善匹配准确度。然而,当温度变化以及施加封装和电路板应力时,CDAC电容器匹配准确度总是会下降,并有可能限制ADC的线性度。

通过运用一种专有架构 (该架构使得INL不受CDAC电容器失配的影响),LTC2378-20实现了其最先进的INL性能,从而使其拥有了针对严酷工业环境中所存在的那一类温度变化和封装应力效应的出色坚固性。此外,还对比较器电路进行了谨慎的设计以平衡速度、功率和噪声指标,最终使LTC2378-20实现了前所未有的104dB信噪比(SNR)以及仅21mW的功耗 (在 1Msps),且并未引入任何的周期延迟。SAR ADC系列的LTC2378-20之功耗与采样速率成比例,所以当它们工作在1ksps时功耗仅为微瓦级。

准确度和速度

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