如何利用输入高阻技术来降低解决方案的功耗并减小尺寸?

云脑智库 2022-10-16 00:00


在多路复用(muxed)逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)应用中,一般会有尺寸和功耗限制,这通常取决于每通道模拟信号链的设计选择。本文说明为什么采用模拟输入高阻(高阻抗)技术的多路复用SAR ADC是在不影响性能和精度的情况下大幅减小解决方案尺寸和降低功耗的关键。


多路复用SAR ADC通常用于需要不断监测系统中多个关键变量的应用。在光通信应用中,可以通过光功率测量监测激光偏压,而在VSM应用中可以监测来自电极的EEG/ECG信号。这些多路复用应用有一些共同的要求:

  • 有很多通道需要监测。一般来说,ADC会按顺序监测所有通道。

  • 通道电压通常彼此不相关。

  • 在系统尺寸和功耗方面存在严格的限制。


由于上述这些要求,设计人员会面临一些挑战。当ADC在一个通道上完成转换时,ADC内的采样电容会充电至该通道电压。如果采样电容的电压与序列中下一个通道的电压相差很大,则必须通过信号链设计,使采样电容能够在允许的采样时间内准确地稳定在新电压。过去通常是使用一个宽带驱动放大器,再配合一个RC滤波器来解决这个问题。典型的信号链如图1所示。


图1. 采用传统多路复用SAR ADC的信号链。


传感器可以输出电压或电流,而传感器接口电路可以分别是一个仪表放大器或一个互阻抗放大器。电容通常为NP0/C0G型,因为其它类型的电容会造成明显的失真。NP0电容线性度高,但密度低。选用的NP0电容也要比ADC内部采样电容的值大得多。它执行两个关键功能:

  • 减少ADC采样电容的反冲

  • 滤除所需稳定带宽以外的噪声,从而降低信号链的宽带噪声


在传统的信号链中,每个通道必须使用驱动放大器和大电容。每个驱动放大器的功耗在零点几毫安到几毫安之间。每个电容(包括间隙)可能占据约1 mm2的电路板面积。如果多个通道都采用这种信号链,将非常不利于减小系统尺寸和降低功耗。这是当今多路复用SAR ADC应用中的主要问题之一。



什么是输入高阻技术?


就模拟输入而言,高阻技术是指一组电路技术,可在不消耗静态或连续功率的情况下,大幅提高ADC的有效输入阻抗。这使得ADC的输入易于驱动。


假设多路复用ADC正在通道N–1上转换,下一个要转换的通道是通道N。


在转换启动(CNV)的上升沿,对通道电压进行采样。在图2中,CNV的第一个上升沿对通道N - 1的电压进行采样。然后ADC对通道N - 1上的采样电压进行转换。转换后,在禁用输入高阻的情况下,ADC继续获取序列中的下一个通道,即通道N。通道N上的电压通常与通道N–1上的电压大不相同,此时要对ADC电容充电,达到通道N的电压水平。这会在通道N(深蓝色虚线)上产生巨大的电压冲击,并在采样瞬间(CNV的第二上升沿)在通道电压中引入较大误差。因此需要一个较大的外部电容来吸收冲击,并且需要一个驱动放大器来提供必要的电荷。


图2. 启用和禁用高阻功能时AD4696的相位。


当启用输入高阻时,会对ADC的内部采样电容充电,使其达到将要采集通道的当前电压水平,然后开始真正的电压采样。在通道N–1上进行转换后,立即引入高阻相位,将ADC采样电容精确充电到通道N的当前电压水平。这意味着,当ADC采样电容连接到外部输入时,它不会提供任何电荷,也不会导致任何反冲。在实践中,由于内部开关的电荷注入(第一次电荷冲击),通常会有较小的残余误差。这种微小的残余误差使得通道N采样瞬间的稳定误差几乎可以忽略不计。在启用高阻的情况下,这个电荷误差将明显改善系统的稳定动态。


当通道N的采样完成后,ADC必须继续进行转换。因此,内部开关将ADC的采样电容与外部输入断开。由于开关打开电荷注入,这会导致第二次电荷冲击。通常情况下,第二次电荷冲击的稳定时间较长,所以第一次电荷冲击的幅度决定了通道的稳定误差。因此,必须尽可能减小第一次电荷冲击的幅度。


AD4696 (新一代多路复用SAR ADC)采用了输入高阻技术,作为EasyDrive™功能集的一部分。因此,AD4696在通道上开始电压采样时非常平稳。每个通道不再需要反冲吸收电容和驱动放大器。这使得系统尺寸和功耗大幅减少,并且信号链明显简化,如图3所示。


图3. 采用AD4696多路复用SAR ADC的信号链。


在AD4696系列中实现输入高阻有一个重要优势,就是执行高阻功能的电路都可以按转换速率进行循环上电。因此,高阻功能的功耗将与ADC的吞吐量成线性比例,就像核心SAR ADC本身一样。与刻板的传统信号链设计相比,这具有明显的灵活性。


AD4696的 LTspice®模型 中也内置了输入高阻功能。对第一次和第二次电荷冲击进行了精确建模,从而能够可靠地仿真信号链设计中的稳定伪影。



一些细节


回顾一下会发现,NP0电容还提供了信号链的宽带噪声滤波。如果想去除这个电容,就必须找到其它方法来滤除噪声。实现相同的有效信号链噪声带宽的一个简单方法是增加外部串联电阻。AD4696有一个60 pF的内部电容,与一个240 Ω的典型内部电阻串联。通过设置外部电阻,我们可以将信号链噪声带宽调整到目标值。


在没有NP0电容的情况下,外部电阻对信号链的噪声性能、线性度和精度起着重要作用。小阻值电阻有助于快速稳定采样电荷冲击,从而提高线性度和精度,但更高的有效噪声带宽会导致整体噪声增加。相反,大阻值电阻可以更好地滤除噪声,但线性度和精度会降低。


正如下一节所述,AD4696采用高阻技术的主要优势,就是它允许使用大阻值电阻(从而实现更好地滤除噪声),且不会降低线性度和精度。它支持对信号链中的所有参数进行优化,包括噪声、线性度、精度、功耗和解决方案尺寸。



测量结果


在没有任何NP0电容的情况下,用一个2 kΩ的外部电阻进行测量。结果显示,在启用模拟输入高阻的情况下,交流和直流性能得到了大幅改善。实验中以1 MSPS的速度运行AD4696的核心ADC,但选择了更多的通道作为轮询序列的一部分。数据都在一个通道上收集,而序列中其它通道的输入电压为0 V。


图4显示了1 kHz、-1 dBFS信号音下相关信道的失真性能。当通道在禁用高阻的情况下进行排序时,由于采样电容未充电到后续通道的电压水平,因此会出现非线性稳定误差。这会导致严重失真。启用高阻后,失真性能有了很大的改善。


图4. THD与序列中通道数的关系。测试音:1 kHz, –1 dBFS。


图5显示了有和没有高阻功能的直流稳态建立误差。在这个测试中,相关的通道具有接近满量程的输入值,序列中的其它通道驱动电压为0 V。在相关通道上进行转换,同时将越来越多的通道添加到序列中,并绘制出平均输出代码与预期代码的偏移。


图5. 16位电平LSB中的直流稳定误差。


当核心ADC以低于1 MSPS的吞吐量运行时,用户可能需要进一步降低有效的信号链噪声带宽,来限制模拟前端噪声混叠。这将需要更高的电阻值,而高阻功能非常有助于在这些条件下保持性能。



结论


AD4696系列产品采用输入高阻技术为多路复用SAR应用带来了很大的优势,比如降低系统级功耗、减小尺寸和减少元件数量等,同时保持高水平的交流性能和直流精度。这样每个通道不再需要专用驱动放大器和反冲吸收电容。高阻功能本身的功耗与ADC的吞吐量成比例,为系统级设计提供了良好的灵活性和多功能性。AD4696的LTspice模型可用于仿真用户希望设计的任何系统中电荷冲击的影响。


云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论
  •                                                                        
    广州铁金刚 2026-08-06 17:44 100225浏览
  • 做蓝牙音箱的工程师大概都碰过这个局面。产品要连手机放歌,要本地播开机提示音和按键音,还要接 App 做配网和状态上报。三件事拆开,早先的常规做法是音频蓝牙一颗料、数传蓝牙一颗料、本地播放再挂一颗小 MCU 加一片 Flash。板子越画越大,BOM 越算越贵,待机电流和固件工作量也跟着涨。WT2605C 出来以后,这套需求可以集成到一颗芯片,就是 WT2605C-32N,该芯片采用QFN32 封装,4×4 毫米,把音频蓝牙、BLE 数传和 MP3 本地播放三样全包了。对蓝牙音箱来说,最实在的好处就
    唯创知音语音芯片 2026-08-06 15:14 284浏览
  • 在物联网从“万物互联”迈向“万物智联”的进程中,LTE Cat.1凭借其在速率、成本与网络覆盖之间的完美平衡,正成为中低速物联网市场的绝对主力。随着2G/3G网络的逐步退网以及新国标对终端设备智能化、定位功能的强制要求,Cat.1模组迎来了爆发式的增长窗口。在这一关键节点,基于华为海思Hi2131芯片设计的LTE Cat.1模组,凭借其在能效、射频、架构及物理规格上的底层创新,成功打破了“高性能必高功耗”的传统魔咒,为行业提供了极具竞争力的连接最优解。核心技术优势:重塑Cat.1能效与连接标杆海
    用户1778981989717 2026-08-05 21:04 169浏览
  • 在前六期中,我们已经分别讨论了 CRA 的适用范围、整体影响、漏洞通报义务、风险评估与技术文档证据链、第三方组件与 SBOM 供应链治理,以及产品上市后的支持期、安全更新、用户说明和终止支持管理。到这里,企业已经能够回答几个核心问题:产品是否落入 CRA 适用范围,产品由哪些组件构成,企业如何证明自己在设计、开发和上市前采取了必要的安全措施,以及产品上市后如何持续维护和安全下线。但对于真正准备落地 CRA 合规的企业来说,还有一个更现实的问题:CRA 的法规条文相对原则化,企业应当如何把“网络安
    虹科云科技 2026-08-03 16:51 149129浏览
  • 产品使用18V供电,配套4串锂离子电池,需要设计一个充电器。因为输入18V,电池最高 16.8V,压差仅 1.2V。因为压差太小。使用开关型的充电控制芯片不稳定。尝试自行设计一个。整体采用分立三极管 + TL431架构,分4个功能单元:使能控制回路、限流环路、TL431 精密恒压反馈环路、PNP 功率管主功率输出回路;实现完整锂电池充电逻辑。使能控制回路按键按下:5V 电压经 R12 (2kΩ) 送入 NPN 管 Q3 基极,Q3 饱和导通,对地拉低 R1、R2 组成的分压控制节点电位;该节点直
    southcreek 2026-08-07 13:45 316浏览
  • ​摘要:低价大流量卡正全面退市,政策收紧已成定局。面对传统号卡的不确定性,随身WiFi凭借稳定连接、多设备共享、独立设备和灵活套餐等优势,成为务实可靠的备选方案。1、流量卡黄金时代要结束了通信行业正迎来一场前所未有的“地震式”调整——曾让无数用户追捧的低价大流量卡,正在全速退出各大平台。这早已不是一次普通的竞合,而是一场趋势性的行业洗牌。回望过去,19元200G的神卡,那时真是“睡着都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像随便刷、随便看,流量自由触手可及。可如今,回头再看,那种
    爱上电路设计 2026-08-03 10:21 128869浏览
  • 导语在现代高速数字电路设计中,信号的完整性已不仅是理想波形推演,而是一场与物理非理想特性正面博弈的工程实践。滤波器芯片作为净化传输链路的关键屏障,其核心挑战在于:能否有效识别并滤除那些隐匿在电平跳变过程中的亚纳秒级瞬态脉冲干扰,这类干扰持续极短,却足以在高速链路中引发误触发。然而,传统函数发生器受限于采样率与边沿速率,根本无法忠实复现如此狭窄且陡峭的异常波形。针对此困境,德思特TS-AWG7000系列任意波形发生器以17 GS/s采样率与50 ps原生边沿速度,为瞬态脉冲提供精细刻画,配合SPG
    德思特测试测量 2026-08-05 14:06 5浏览
  • 在EMC测试过程中,传导发射(Conducted Emission,CE)超标是工程师最常遇到的问题之一。更令人头疼的是,同样的超标曲线背后,可能对应着完全不同的干扰机理:有的是差模噪声沿电源回路传播,有的是共模电流通过寄生路径耦合,还有些问题甚至并非来自电源本身,而是负载、电缆布局或接地结构引起的连锁反应。 · 150kHz~1MHz 超标:多为差模噪声为主,干扰沿火线-零线回路传输。 · 1MHz~30MHz 超标:通常共模噪声占主导,干扰通过火线/零线对地回路传播。 如果条件允许,用电流探
    誉磁电磁兼容EMC 2026-07-31 18:45 501浏览
  • 摘要在防爆电气设计中,只参照芯数选型而忽略额定载流量,长期满负荷运行会出现插头发热、接触面氧化、IP67 密封受热老化等问题。结合常用 3 针 3 孔、4 芯、5PIN、8PIN 圆形防爆连接器,制作分级电流参数对照表,区分冷压免焊接、焊接两种接线结构的安全载流数值,设置合理电流冗余系数,搭配使用环境修正参数,规范防爆接近开关连接器、防爆法兰插座的选型计算方式。关键词圆形防爆连接器,载流参数表,防爆法兰插座,防爆端子接头,IP67 防爆防水接插件1 产品概述圆形防爆连接器触点载流能力由插针直径、
    kyfbest科迎法电气 2026-08-03 09:18 128642浏览
  •        很多人只见过封装在SMD外壳里的小尺寸晶振,却不知道一颗2016、1612甚至1210封装的微型石英晶振,从一块巴掌大的石英原矿,到最终能稳定起振的成品,要经过十几道精密工序。它内部的石英晶片厚度最薄不到20微米,比普通A4纸的1/5还薄,整个生产过程里哪怕0.1微米的误差,都会直接废掉整批产品,这也是小尺寸晶振过去长期依赖进口,国内厂商花了十几年才啃下量产硬骨头的核心原因。1. 原石定向切割:0.01度的角度误差都不能有小尺寸晶振的第一步,
    TKD泰晶科技 2026-08-07 08:43 374浏览
  • 文:杜杰编辑:侯煜当地时间7月28日,美国特朗普政府落地最新科技封锁政策,美国联邦通信委员会(FCC)正式更新《受管制清单》,新增两大类设备——境外生产的先进机器人设备、境外生产的联网电力逆变器。FCC在官方情况说明书中明确,该类境外制造产品,“会对美国国家安全或美国民众的人身安全构成无法承受的风险”。本次新规设置明确豁免机制:经美国国防部(DoW)、电力逆变器品类经美国国土安全部(DHS)审核并授予“有条件批准”,认定对应设备品类不存在重大安全风险,即可获得准入豁免。同时政策严格执行新老划断原
    华尔街科技眼 2026-08-03 21:28 325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