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SARADCPCB布局布线:参考路径

本文摘要:在设计高性能数据采集系统时,刻苦的工程师细心自由选择高精度模数转换器(ADC)以及仿真前端调节电路所需的其他元件。在几个星期的设计工作之后,继续执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员很快地将电路板布局布线人组在一起。 一个星期之后,对第一个原型电路板展开测试。出乎预料的是,电路板性能与预期的不一样。 这种情景在你身上再次发生过吗? 拟合PCB布局布线对于使ADC超过预期的性能至关重要。

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在设计高性能数据采集系统时,刻苦的工程师细心自由选择高精度模数转换器(ADC)以及仿真前端调节电路所需的其他元件。在几个星期的设计工作之后,继续执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员很快地将电路板布局布线人组在一起。

一个星期之后,对第一个原型电路板展开测试。出乎预料的是,电路板性能与预期的不一样。  这种情景在你身上再次发生过吗?  拟合PCB布局布线对于使ADC超过预期的性能至关重要。当设计包括混合信号器件的电路时,应当一直从较好的短路决定应从,并且用于最佳元件摆放方位和信号走线将设计分成仿真、数字和电源部分。

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  参照路径是ADC布局布线中最关键的,这是因为所有切换都是基准电压的函数。在传统大幅度迫近寄存器(SAR)ADC架构中,参照路径也是最脆弱的,因为基准插槽下有到基准源的动态阻抗。  由于基准电压在每次切换期间被数次取样,低电流瞬变经常出现在这个终端上,其中ADC内部电容器阵列在这个方位位时被打开和电池。

基准电压在每个切换时钟周期内必需保持稳定,并且平稳至所需的N位分辨率,否则的话不会经常出现线性误差和扔码错误。


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