使用SARADC构建低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?

亚德诺半导体 2022-11-23 20:00


本文介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度时,所涉及的信号链在模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求,本文主要说明当所选ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC时的时序影响因素。


模拟前端时序考量


图1中的三个模块可以分别予以考虑,从模拟前端(AFE)开始。信号链的类型会改变AFE,但有一些共同方面适用于大多数电路。


图1. 使用多路复用SAR ADC的AFE时序考量


图2显示了构成AFE的AD4696 SAR ADC、外部放大器和低通滤波器。AD4696是一款具有Easy Drive™特性的16位1 MSPS多路复用SAR ADC。虽然需要外部放大器和电路以与外部传感器接口,但Easy Drive特性(例如模拟输入高阻模式和基准输入高阻模式)降低了模拟输入和基准电压驱动要求。在较高功率应用中,SAR ADC的抗混叠滤波器设计需要非常强,但对于较低带宽信号的采样(这是典型的低功耗应用),滤波器设计的要求不那么高。∑-Δ架构的优点是,我们可以依靠数字滤波器来确定频率响应,并使用外部抗混叠滤波器以调制器频率滤波。在没有过采样且以固有质量滤波的情况下,需要外部模拟低通滤波器来防止任何高于采样速率的较高频率信号混叠到通带中。低通滤波器还起到如下作用:降低模拟前端电路的宽带噪声,减少模拟输入端发生的非线性电压反冲,以及保护模拟输入免受过压事件的影响。


SAR ADC的采样部分整合了采样保持机制,该机制由一个开关和一个电容组成,可捕获输入信号,直至收集到转换结果为止。


图2. 带有外部反冲RC滤波器和驱动放大器的AD4696 SAR ADC


放大器级的设计过程分为两个步骤。第一步是选择信号调理放大器和外部抗混叠级,下一步是选择外部驱动放大器(其带宽由增益决定;记住需要权衡功耗与带宽),它将缓冲信号调理抗混叠滤波器输出并驱动ADC输入。下一步是设计反冲滤波器,将总电容CEXT + CDAC作为滤波器的总电容。

多路复用SAR ADC在切换模拟输入通道时会发生反冲问题。每次开关闭合时,内部电容电压(CDAC)可能与先前存储在采样电容(CEXT)上的电压不同。当这些开关因该电压差而闭合时,就会出现电压毛刺。能量将在开关之间共享,电容端子之间测量的电压将减半。CEXT和CDAC值会影响滤波器设计,在设计电路时需要加以考虑。AD4696数据手册详细说明了反冲和ADC驱动器的选择,另外还提供了ADC驱动器工具和颇有帮助的培训视频 。


图3. 高阻模式对反冲的影响


AD4696有一种模拟输入高阻模式,它会显著降低电压反冲的幅度,如图3所示。模拟输入高阻模式还能减少前端放大器和AD4696模拟输入之间的串联电阻导致的性能下降;与传统的多路复用SAR ADC相比,外部RC滤波器中的电阻可以更大。使用较大REXT和较小CEXT可缓解放大器稳定性问题,而不会显著影响失真性能。但是,如果使能内部过压保护箝位以避免稳定性问题,建议CEXT至少应为500 pF。图3显示我们可以更快地对所需信号进行采样,从而加快系统时序。


ADC时序考量



ADC的选择取决于您的系统注重什么特性。有许多文章探讨了就性能而言哪一个更合适,并比较了SAR和∑-Δ技术。在低功耗领域,测量相似信号的SAR和∑-Δ之间存在很大的重叠部分。有一点很清楚,SAR时序更容易理解。


图4. AFE SAR时序考量


SAR ADC在某个时间点对输入进行采样,包括采集阶段和转换阶段。在采集阶段,采样保持网络或内部容性网络充电(图2)。在转换阶段,电容阵列切换到比较器网络,DAC上的权重被修改,直至达到与模拟输入相对应的数字码。


图5. 典型SAR ADC时序


数据手册说明了最大转换时间,AD4696为415 ns。采集信号的最短转换时间为1715 ns,这是AD4696以500 kSPS运行时的采集时间。转换之间的时间是吞吐速率。

在时序方面,与SAR ADC相关的主要权衡是功耗与ADC采样速率的关系。SAR ADC的优势在于,采样速率和电源电流之间具有直接的线性关系,这意味着它可以根据目标信号的带宽进行调整。ADC内核在转换之间会关断,因此当以较低采样速率(例如10 kSPS)运行时,AD4696的典型功耗为0.17 mW,而以1 MSPS运行时功耗为8 mW。因此,这种器件适合于较低采样速率的电池供电应用。


图6. VDD电流与采样速率的关系


图6显示了VDD电流。如果降低AD4696的采样速率,使其以低于100 kSPS的速率工作,而不是以500 kSPS工作,那么IDD电流将从几乎2.5 mA下降到0.5 mA。如果将采样速率进一步降低到10 kSPS,那么典型IDD电流将降至42 µA。电流的增加速率是线性的。所有数字和模拟电源电流都以类似的线性方式缩放,因此SAR ADC是用来测量DC转AC信号的有力选择。


数字接口时序考量



AD4696有几个特性是SAR ADC传统上不具备的,这些特性可以帮助低功耗信号链设计人员节省更多功耗,但对时序有所影响。


图7. SAR数字接口时序考量


与∑-Δ架构相比,SAR ADC的吞吐速率更容易计算,因为不需要考虑滤波器延迟:
CHs = 使能的通道数。
周期时间是CNV上升沿跃迁之间的时间,由采集阶段和转换阶段组合而成,但可能存在重叠。ADC可以在转换阶段仍在进行时开始采集信号。SAR ADC上样本之间的时间可以描述为周期时间tCYC或采样速率时间tSR
tCONVERT = 转换时间 tACQ = 采集时间
tCYC = tSR = 采样频率的倒数,即采样间隔时间


发生转换的采样时刻由CNV信号上升沿控制。在大多数模式下,这是由外部信号提供的。AD4696还有片内自动循环模式,可在内部生成转换启动信号。该信号可启动转换。AD4696提供多种时序控制器模式,允许用户以预定义的方式选择转换顺序和配置,或在不中断转换的情况下即时控制序列中的下一个通道。

数字主机必须在下一次转换开始前回读数据。因此,对于较高速度信号,SCK频率必须足够快,以便在下一个CNV上升沿(或在自动循环模式下的内部转换启动信号)之前从AD4696 SPI回读数据。更快的采样速率需要更快的SCK频率,因为转换之间的时间更短。


所需的最低SCK频率与采样速率、SPI帧长度(以位为单位)和所用的串行数据输出模式有关。给定样本的转换结果在下一转换阶段开始之前可用。因此,SCK频率必须足够快,以便在下一个CNV上升沿(或在自动循环模式下的内部转换启动信号)之前从AD4696 SPI读取数据。


  • 多SDO数字输出

AD4696系列还包括双SDO和四SDO模式。在这些模式下,ADC结果在SDO和其他GPIO引脚上并行移出。对于给定采样速率,这些模式显著降低了所需的SCK频率,每个SCK周期SPI上输出的位数是原来的2倍或4倍。对微控制器的要求得以降低,当以1 MSPS转换时,所需的时钟从32 MHz SPI时钟降低到16 MHz SPI时钟。


每个转换模式帧所需的SCK周期数(NSCK)是每帧位数(NBITS)和串行数据输出数(NSDO)的函数:

其中,NSDO为1表示单SDO模式,为2表示双SDO模式,为4表示四SDO模式。


转换模式SPI帧的开始不得在tCONVERT时间过去之前发生,并且必须足够早地完成以符合最小tSCKCNV规范。在转换模式下完成一个SPI帧的时间(tFRAME)计算如下:
tFRAME = tCYC – tCONVERT_max – tSCKCNV
其中,tCYC为采样周期,tCONVERT_max为最大值,tCONVERT为额定值,tSCKCNV为SCK到CNV上升沿延迟额定值。

fSCK是tFRAME和NSCK的函数。

AD4696数据手册有一个表格,其中给出了最小SCLK频率与多个采样速率的关系示例。


  • 自动循环模式

对于电压或电流电平监控应用,传统上SAR ADC需要主机控制器持续发出转换信号以使转换进行。系统需要检查数据是否达到阈值,并根据这些电平做出决策。这种方式的能效比不高,因为主机需要不断地转换。AD4696可配置为根据用户编程的通道序列自主转换。

自动循环模式是用于监控模拟输入的出色模式。转换周期有多种选择,范围从10 µs(100 kSPS采样速率)到800 µs(1.25 kSPS采样速率)。此模式可与阈值和滞回检测警报结合使用,这些警报可基于每个通道进行配置,以减少数字主机系统的开销。在这种情况下,主机控制器可以进入低功耗状态,只有在触发一个电平导致其接收到来自AD4696的中断时才会上电。


  • 过采样

过采样和抽取是∑-Δ架构所固有的特性,AD4696 SAR ADC包含一个过采样和抽取引擎,支持进一步降低噪声。它能有效地对连续ADC样本进行平均以产生一个过采样结果,有效分辨率更高,噪声更低。AD4696的过采样率(OSR)每增加4倍,有效位数就会增加1位。


这对于测量低功耗信号链应用中慢速变化的信号特别有用,例如需要较高精度的温度测量应用。

其中,tSAMPLE = 采样周期,tCYC = 周期时间(1/采样速率),OSR = 过采样率(4到64之间的可编程值)。类似于∑-Δ ADC,需要权衡性能与速度。

表1. SAR小结


  • 低功耗精密平台

随着全球能源成本不断提高,并且我们了解到能源使用对自然界的影响,系统设计人员正在努力以更低的功耗预算实现高精度。研究并找到可用的最低功耗器件可能很困难。ADI公司正在简化设计流程,选出我们最低功耗的精密器件并提供一站式商店,通过立即可用的信号链和电路为系统设计人员提供最新的精密低功耗产品。


  • 示例:低功耗SAR信号链

许多应用需要在大直流偏移或共模电压之上测量小信号。如果系统的目的是监测工业环境中的流量或进行生物电位测量,那么该方法存在重叠。这些信号通常需要交流耦合来消除大偏移,并且需要偏置和增益来使ADC的动态范围最大化。

我们的低功耗精密信号链包括关于为此类应用选择器件的建议。


图9. 信号链示例


此外, 技术诀窍与综合知识 (KWIK)电路提供了更深入的电路分析以及关于器件选择的最新建议。


  • 流量信号链示例

举一个例子,我们想设计一个大型多测量系统,其中包括使用图10所示的KWIK电路进行流量测量。
  • (A) 我想以1 kSPS速率运行10个流量传感器。哪一个选择更好——SAR还是∑-Δ?
  • (B) AFE时序考虑因素有哪些?

图10. 流量测量信号链KWIK电路


A. SAR (AD4696)与信号调理所需的 AD8235 和 ADA4505-2 放大器一起使用是非常好的选择,因为我们可以使用外部转换信号或自动循环模式以10 kSPS运行10个通道。

B. 在这种情况下,AD4505-2放大器的响应与增益的关系将决定被测信号的带宽,而不是抗混叠滤波器响应。高阻模式将减轻输入放大器的性能压力,使设计人员能够选择较低功耗的放大器。选择图10中的器件是因为它们具有超低功耗性能。


结语


当设计高分辨率、低功耗数据采集系统时,可能很难找到最低功耗的器件,ADI公司的精密低功耗信号链可作为低功耗设计的起点。构建以∑-Δ和SAR架构作为核心ADC的信号链时,必须注意了解时序的权衡因素和差异。


当与传感器或目标信号接口时,模拟前端时序需要考虑芯片级启动、传感器偏置、外部滤波和器件选择。SAR ADC有更严格的要求,需要抗混叠滤波器,而∑-Δ ADC具有与其设计相关的固有采样特性。在AFE上,∑-Δ ADC可整合PGA,而高阻模式等SAR技术可降低对外部放大器电路的驱动要求。

当考虑∑-Δ ADC架构时,过采样和抽取以及滤波器延迟会对吞吐速率产生影响,尤其是在多个通道上进行转换时。另一方面,由于采用逐次逼近法,SAR吞吐速率更易于计算,另外还有一个好处是采样速度越慢,转换时消耗的电流就越低。

∑-Δ AD4130-8 的数字时序很复杂,导致需要开发 ACE 软件时序工具。这些工具可简化对时序的理解并帮助计算通道吞吐速率。该器件具有占空比等时序特性、FIFO以及有助于延长电池寿命的待机模式,但针对特定吞吐速率,需要注意可实现的有效分辨率。

当考察AD4696这样的SAR ADC时,我们可以在更高采样频率下进行采样。这有其优势,但也意味着数字时间范围tFRAME(您需要在此时间范围内回读结果)更小,因而需要更快的SPI时钟速度。
查看往期内容↓↓↓

亚德诺半导体 Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
评论
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 44浏览
  • 自动化已成为现代制造业的基石,而驱动隔离器作为关键组件,在提升效率、精度和可靠性方面起到了不可或缺的作用。随着工业技术不断革新,驱动隔离器正助力自动化生产设备适应新兴趋势,并推动行业未来的发展。本文将探讨自动化的核心趋势及驱动隔离器在其中的重要角色。自动化领域的新兴趋势智能工厂的崛起智能工厂已成为自动化生产的新标杆。通过结合物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习(ML),智能工厂实现了实时监控和动态决策。驱动隔离器在其中至关重要,它确保了传感器、执行器和控制单元之间的信号完整性,同时提供高
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:28 170浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 116浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 68浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 145浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  • 光耦合器,也称为光隔离器,是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。在医疗领域,确保患者安全和设备可靠性至关重要。在众多有助于医疗设备安全性和效率的组件中,光耦合器起着至关重要的作用。这些紧凑型设备经常被忽视,但对于隔离高压和防止敏感医疗设备中的电气危害却是必不可少的。本文深入探讨了光耦合器的功能、其在医疗应用中的重要性以及其实际使用示例。什么是光耦合器?它通常由以下部分组成:LED(发光二极管):将电信号转换为光。光电探测器(例如光电晶体管):检测光并将其转换回电信号。这种布置确保输入和
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:27 180浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 55浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦