作者:Art Pini /Digi-Key
将模拟信号从“现实”世界转换为可以在上游处理的数字信号是电子系统的一项基本功能,范围覆盖从录音到物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT),以及现在的智能物联网 (AIoT)。但是,为了有效地使用和执行,需要我们对其基本原理和操作步骤有一定程度的理解,而这往往又被人们忽视。
举例来说,假设施加到模数转换器 (ADC) 输入上的典型模拟信号的幅度不断变化,那么在转换前信号究竟是如何先“保持”再“采样”的呢?信号转换结束时与一开始会有不同吗?这种幅度变化或偏差会导致严重的误差,特别对于需要花费更多时间进行信号转换的高分辨率 ADC 来说,更是如此。设计人员面临的挑战是,既要了解又要消除这种误差源。
本文介绍了如何使用 ADC 的采样和保持 (S&H) 或跟踪和保持 (T&H) 电路来防止幅度偏差。S&H(或 T&H)电路会执行真实输入采样,工作区间位于输入抗混叠低通滤波器和 ADC 之间。本文讨论了 S&H IC 的特性和选择标准,并介绍了带有集成 S&H 的 ADC。为了方便描述,我们使用了 Texas Instruments、Maxim Integrated 和 Analog Devices 提供的、具有针对不同应用的不同特性的样件。
采样和保持电路在 ADC 中的作用
当将非直流信号施加到 ADC 的输入时,它会不断改变幅度。但是,模数转换过程需要一定的时间间隔,在这段时间内,ADC 输入的幅度将发生变化(图 1)。正是这种幅度偏差导致了潜在的严重误差。
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S&H 级会执行真实输入采样,工作区间位于输入抗混叠低通滤波器和 ADC 之间。低通滤波器执行抗混叠频带限制,且必须先于 S&H,这样便可在采样前对信号进行频带限制,以防止发生混叠(图 3)。
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典型的 S&H 器件
Texas Instruments LF398MX/NOPB S&H 集成电路 (IC) 框图显示了基本电路配置(图 4)。S&H 是使用快速开关和高质量电容器实现的。对于 LF398MX/NOPB,电容器在 IC 外部。当开关闭合时,电容器就会充电至输入信号电压电平。当开关断开时,电容器保持该电压,直到由 ADC 将其数字化为止。这个 S&H 使用了 bi-FET 技术,将 FET 与双极型晶体管组合在一起,以高直流精度(典型值 0.002%)和极低电压降(通常小于每秒 83 微伏 (µV))来支持快速采样(小于 6 微秒 (µs),幅度误差为 0.01%)。内部放大器缓冲了开关和保持电容器。
S&H 的采样时间取决于保持电容器的值,该值可能范围为 0.001 至 0.1 微法拉 (µF)。外部保持电容器必须具有低介电吸收和低泄漏能力。建议使用聚苯乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯电容器。
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S&H 器件具有许多用于描述其操作的特定术语(图 5)。
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一旦进入保持模式后,进入该模式到器件的保持值稳定在一个误差带内,之间会有一段时间,这个时间就是所谓的建立时间或保持建立时间。在建立时间的某些部分,在开关驱动器和保持电容器之间可能会包括不必要的电荷转移;这就所谓的保持跳变或基座误差。保持跳变的幅度通常在毫伏 (mV) 范围内,并且通过将全范围信号保持尽可能高,可以将其影响最小化。
S&H 的最短采样周期是采样时间、孔径时间和建立时间之和。可能的最大采样率是采样时间、孔径时间和建立时间之和的倒数。
在保持模式下,由于保持电容的泄漏,S&H 保持值可能会降低。此电压增量称为压降。通常表示为以 mV/秒为单位的下降率。
S&H 配置
S&H IC 具有多种配置,可满足各种应用需求。以一个需要差分输入的应用为例,比如需要连接像加速计、应变计或光学电流监控器这样的差分输出传感器。Maxim Integrated DS1843D+TRL 就是适合这种应用的 S&H IC 好实例(图 6)。
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市面上提供的器件在单个 IC 封装中可容纳四个或八个 S&H 电路。例如,Analog Devices 的 SMP04ESZ-REEL 四通道 S&H。SMP04ESZ-REEL 是一个 CMOS 器件,在一个通用封装中包含了四个 S&H 电路,其采样时间为 7 µs,下降率仅为 2 mV/s(图 7)。
图 7 还展示了 S&H 如何与数模转换器 (DAC) 一起使用,在这种情况下,可以防止由于 DAC 中的代码转换而引起的输出瞬变或毛刺。
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通过对复用输入进行流水线处理,可以使用多个 S&H 电路来提高 ADC 的吞吐量。此处,有多个 S&H 共同连接到多路复用器输出。ADC 连接到一个 S&H,后者保持用于转换的输入电平。其他 S&H 会获取其他多路复用器通道,然后依次连接到 ADC,而第一个 S&H 可自由连接到另外的多路复用通道。这种流水线处理技术消除了 ADC 信号路径中的 S&H 采样时间。
许多 ADC 在其集成封装中都集成了 S&H 或 T&H 电路。举例来说,Texas Instruments 的 ADC121S021CIMFX 就是一个具有内置 T&H 的 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,采样率为每秒 50 至 200 千样本 (kS/s)。它采用高速串行输出总线,简化了接线布局(图 8)。
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总结
从音频记录到最先进的 IIoT 或 AI 分析,将模拟信号转换为数字信号是最基本的电子功能,需要特别注意 S&H 或 T&H 电路。为了将模数转换过程中的电压偏差降至最低,这些电路至关重要,因为它们在转换过程中可以让 ADC 的输入电压保持恒定。S&H 可以设在 ADC 内部或外部,但必须位于抗混叠低通滤波器和 ADC 之间的信号路径中。如前文所述,有许多配置可以满足各种设计应用需要,每个 IC 还有单通道、差分或多通道选择。应用还可扩展到包括防止因 DAC 中代码转换引起输出瞬变或毛刺。