概览
设计资源
设计与集成文件
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- Assembly Drawing
- Allegro Layout File
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EV-AD4020-REF-DGNZ ($234.22) 20-bit High Accuracy ADC Reference Design
- EVAL-SDP-CH1Z ($399.00) Evaluation Control Board
FPGA/HDL
优势和特点
- 数据采集解决方案在0°C至70°C范围内经过完全表征
- 保证20位无失码
- INL:±2 ppm,DNL:±0.25 ppm
- 吞吐速率:1.8 MSPS
- 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
- SNR:98 dB(G = 1时),92 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
- THD:-120 dB(G = 1时),-116 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
- 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS),OSR = 2
- 软件可编程双极输入范围(±1 V至±10 V)
- 允许单端和差分信号
- CMRR:92 dB(典型值)
- GΩ输入阻抗允许与传感器直接接口
- 易用特性可降低系统功耗和复杂性
- 高达50 mA的ADC输入过压箝位保护吸电流
- 片内5 V基准电压和缓冲
- 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
- 快速转换时间支持低SPI时钟速率
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
参考资料
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UG-1280: EV-AD4020-REF-DGNZ Reference Design Board User Guide2019/5/10PDF1 M
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CN0513:20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案2019/5/10PDF250 K
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通过一种更简单的新方法为信号链系统创建电源解决方案2021/12/1
电路描述
开发数据采集信号链的系统设计人员通常需要高输入阻抗才能与各种传感器直接接口,这些传感器可能具有变共模电压和单极或双极单端或差分输入信号。大多数仪器和可编程增益仪器仪表放大器(PGIA)传统上是单端输出,不能直接驱动全差分、高分辨率、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),并且至少需要一个信号调理/驱动级。但是,这种方法可能并不总是有助于严格的高精度性能,即输入电平的线性、漂移和速度。
此参考设计采用了ADI公司特有的离散PGIA架构20位1.8 MSPS SAR ADC AD4020、带片内电源电路的5 V基准电压和基准缓冲。该解决方案提供了一个针对高精度而优化的经过完全表征、验证的设计,从而在所有增益选项在0°C到70°C温度范围内全速提供杰出的线性度(典型INL为±2 ppm)、低失调/增益误差漂移,以及可跟踪噪声和失真(超过−115 dB)性能。差分输出PGIA使用现成离散元件,获得具有GΩ输入阻抗、超过92 dB的共模抑制比、低输出噪声和低失真的数字可编程增益,使其适合于直接与各种传感器类型接口并驱动高吞吐量、高分辨率SAR ADC而不影响性能。
联系ADI: 有关如何测试基于AD4020的高精度数据采集解决方案的更多信息,请联系 Referencedesigns@analog.com