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摘要:本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能多通道数据采集系统(das)设计中优化工业传感器与高性能adc之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用max11046、max1320、max1308等多通道、高精度adc时,如何选择外围器件,优化系统性能,文中给出了原理图。 引言 许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(das),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样adc,例如:max11046、max1320、max1308等。 首先,我们考虑图1所示一款高端三相电力线监测系统,这类工业应用需要在高达90db (取决于具体应用)的动态范围、64ksps典型采样率的条件下精确地同时采集多通道数据。为了获得最高系统精度,必须正确处理来自传感器(图1中的ct、pt变压器)的信号,以满足adc输入量程的要求,从而保证das的性能指标满足不同国家相关标准的要求。 图1. 基于max11046、max1320、max1308的das在电网监控中的典型应用 sar adc在工业das中的作用 如图1所示,m
际信号,开放系统的直连式存储(direct-attached storage,简称das)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百gb以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。das: distributed antenna system,是一个由分布于某个建筑物内、专门用于提供无线室内覆盖的多个天线组成的网络。这种系统既可以是有源系统,也可以是无源系统。 首先,我们考虑图1所示一款高端三相电力线监测系统。 图1. 基于max11046、max1320、max1308的das在电网监控中的典型应用 sar adc在工业das中的作用 如图1所示,max11046、max1320及max1308可同时测量三相及零相电压和电流,每款adc均采用逐次逼近寄存器(sar)架构。从其名称即可看出,sar adc采用的是对半查找法则(逐次逼近)。max11046、max1320和max1308均提供高速转换(8通道的每通道高达250ksps),支持瞬态信号监测,并具有灵活的±10v、±5v或0至5v接口。表1列出了部分maxim的sar adc产
摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(das)。介绍了元器件的合理选择及其pcb布线,以优化系统性能。maxim的max1308、max1320和max11046是极具特色的同时采样adc。本文给出的测试数据说明了遵循设计要点能够为系统带来的各项益处。 引言 很多先进的工业应用需要使用高性能、多通道、同时采样adc,例如先进的电力线监控系统(图1)或现代三相电机控制系统(图2)。这些应用需要在大约70db至90db (取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量。通常要求16ksps甚至更高的采样速率。 max1308、max1320和max11046 das器件在一个封装内集成了8个独立的同时采样输入通道和高速逐次逼近adc。为了达到器件提供的规格并优化其性能,设计人员必须合理设计系统、选择元器件并提供合理的pcb布局。 das架构的典型示例 图1. 典型的电网监控应用 图1中每相电源通过一个电流变压器(ct)和一个电压变压器(pt)进行检测。整个系统包括四对此类结构(三相中的每相对应一对、零线对应一对)。
8/4/2通道,14位模数转换器;±1.5LSB,±1LSBDNL,无失码;在100kHz输出时90dBc SFDR,-86dBcTHD,76.5dB SINAD 77dB;每个通道具有片上T/H电路;10ns孔径延迟;50ps通道与通道T/H匹配;快速转换时间:一个通道1.6μS;两个通道1.9μS;四个通道2.5μS;八个通道3.7μS;高吞吐率:一个通道526kSPS/通道;两个通道455kSPS/通道;四个通道357kSPS/通道; 八个通道250kSPS/通道;灵活的输入范围:0V~+5V;不需要校准;14位,高速,并行接口;内部或外部时钟;+2.5V内部参考或+2.0~+3.0V外部参考;+5V模拟电源,+3~+5V数字电源;46mA模拟电源电流(标准值);1.6mA数字电源电流(最大值);关机和掉电模式;48引脚TQFP封装(7mm×7mm)