ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR

通过使用 P0_R107_D (3:2),我们可以对通道 1 和 2 的数字化数据求平均值,并对 IC 的数字化输出求平均值。

表 4-2 通道求和模式可编程设置
P0_R107_D[3:2]:CH_SUM[1:0] 输入通道的通道加法模式 SNR 和动态范围提升
00(默认值) 通道求和模式禁用 不适用
01 输出通道 1 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 SNR 和动态范围提升约 3dB
输出通道 2 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2
10 保留(不使用此设置) 不适用
11 保留(不使用此设置) 不适用

通过对芯片上的两个 ADC 输入提供相同的模拟输入电压,我们可以实现 3dB 的 SNR 提升。

方程式 45. SNR=Full Scale Value(V)NoiseVn    
方程式 46. SNR=VVn 

对两个数字输出求和:

方程式 47.  SNRA=2VVn2+Vn2
方程式 48. SNRA=1.414×SNR
方程式 49.  SNRASNR=3 db

实现了 3dB 的 SNR 提升。

GUID-20230501-SS0I-QXRN-T0ZZ-D5SZZF1RTP25-low.svg图 4-15 用来提高 SNR 的求和电路

将两个输入短接可将输入阻抗减少一半。对于 2.5K 的 Zin,有效 Zin 变为:

方程式 50. 2.5 K2 = 1.25 K
方程式 51. C=12×3.14×FMin× Zin  
方程式 52.  C>12×3.14×20×1250 C>6.3 μf