模擬系統(tǒng)設(shè)計不僅需要選擇正確的IC元件,還必須準(zhǔn)確地預(yù)測這些元件在系統(tǒng)內(nèi)的相互影響。從這點來看,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)計是一個巨大挑戰(zhàn),因為它具有必須在系統(tǒng)級加以考慮的各種不同的輸入采樣結(jié)構(gòu)。下面介紹下幾種基本結(jié)構(gòu):
許多CMOS模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,常用的解決方法是采用開關(guān)電容器結(jié)構(gòu)實現(xiàn)輸入采樣。這種輸入結(jié)構(gòu)的最基本形式由相對較小的電容器和模擬開關(guān)組成,當(dāng)開關(guān)設(shè)在位置1時,采樣電容器被充電至采樣節(jié)點的電壓,然后開關(guān)切換至位置2,此時采樣電容器上累積的電荷被轉(zhuǎn)移至采樣電路的其它部分。這一過程不斷反復(fù)。
但是這種方法要加入緩沖器,不帶緩沖器的開關(guān)電容器輸入可引起嚴(yán)重的系統(tǒng)級問題。例如,將采樣電容器充電到適當(dāng)電壓所需的電流必須由連接到模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入端的外部電路提供。當(dāng)電容器切換到采樣節(jié)點(圖中的開關(guān)位置1)時,對電容器進行充電需要大電流。這一瞬態(tài)電流的大小是采樣電容器容值、電容開關(guān)頻率和采樣節(jié)點電壓的函數(shù)。
當(dāng)設(shè)計模數(shù)轉(zhuǎn)換器前端的模擬電路時,必須考慮這個開關(guān)電流的影響。由于該電流可以通過任何電阻,所以將產(chǎn)生壓降,在模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣節(jié)點處產(chǎn)生電壓誤差。如果轉(zhuǎn)換器的輸入端有高阻抗傳感器或高阻抗濾波器相連,那么這個誤差將非常大。當(dāng)開關(guān)頻率更高時,放大器輸出阻抗將增大,因此必須仔細選擇放大器和相關(guān)電路才能解決瞬態(tài)開關(guān)電流問題。
不過,當(dāng)開關(guān)頻率更高時,放大器輸出阻抗將增大,因此必須仔細選擇放大器和相關(guān)電路才能解決瞬態(tài)開關(guān)電流問題。
為盡可能減小外部電路的瞬態(tài)電流要求,可以設(shè)置一個內(nèi)部緩沖器。在這個實現(xiàn)方案中,模擬開關(guān)構(gòu)成三種不同的狀態(tài)。在位置1處,采樣電容器被快速充電至采樣節(jié)點電壓(在本例中為VS)加上(或減去)緩沖器偏差(VOS)。在這一階段,對電容器充電所需的瞬態(tài)電流由內(nèi)部緩沖器電路提供。內(nèi)部緩沖器可被優(yōu)化設(shè)計,以便在所要求的開關(guān)頻率下提供低阻抗輸出,利用該開關(guān)頻率可在指定時間對電容器進行正確充電。然后,開關(guān)被重新配置,在位置2處形成連接。
接著,采樣電容器被充電或放電,以便電容器電壓與采樣節(jié)點上的電壓相等。此時可能仍然存在少量開關(guān)電流,但外部電路所需的電流將減少,這是由于電容器電壓已經(jīng)被充電至內(nèi)部緩沖器的偏置電壓范圍內(nèi)。最后,模擬開關(guān)切換到位置3處,此時采樣后的電壓可被傳送至采樣電路的其余部分。帶緩沖器的開關(guān)電容器輸入能夠大幅降低模數(shù)轉(zhuǎn)換器外部電路的瞬態(tài)電流,這是它的優(yōu)點之一。在前一個例子中,采樣電容器的容值為10pF,開關(guān)頻率為1MHz。假設(shè)內(nèi)部緩沖器的電壓偏置為10mV,這將產(chǎn)生僅100nA的瞬態(tài)電流,該數(shù)值比不帶緩沖的采樣輸入的瞬態(tài)電流小250倍。
審核編輯 黃昊宇
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