ZHCSRI5D February   2008  – June 2024 AMC1203

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5.   器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 典型特性
  8. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 数字输出
    4. 6.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 7.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 7.2.2.3 位流滤波
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  11. 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

调制器

图 6-2AMC1203 中实现的二阶开关电容器 ΔΣ 调制器概念化。从输入电压 VIN = (VINN – VINP) 中减去 1 位数模转换器 (DAC) 的输出 V6。该减法在第一积分器级的输入端提供模拟电压 V2。再次从第一个积分器的输出中减去 V6,得到一个馈入第二积分器级输入的电压 V3。将第二积分器级的输出 V4 与内部基准电压 VREF 进行比较。根据 V4 的值,比较器的输出可能会改变。在这种情况下,1 位 DAC 通过改变相关的模拟输出电压 V6,对下一个时钟脉冲做出响应。这种变化会导致积分器向相反方向移动,并强制积分器输出值跟踪平均输入值。

AMC1203 二阶调制器的框图图 6-2 二阶调制器的框图

调制器将量化噪声转移到高频。在典型应用中,Σ-Δ 输出位流由数字低通滤波器进行滤波,以提高模数转换的分辨率。该滤波器还可将较高采样率的 1 位数据流转换为较低速率(抽取)的较高位数据字。TI 的 C2000™Sitara™ 微控制器系列提供可编程的硬接线滤波器结构,称为 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM),该模块经优化可与 AMC1203 配合使用。或者,可以使用现场可编程门阵列 (FPGA) 或复杂可编程逻辑器件 (CPLD) 来实现滤波器。