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高速A/D轉換器TLC5540及其應用

發布時間:2010-9-17 20:37    發布者:conniede
關鍵詞: TLC5540 , 轉換器
1概述

TLC5540是美國德州儀器公司推出的高速8位A/D轉換器。它的最高轉換速率可達每秒40兆字節。TLC5540采用了一種改進的半閃結構及CMOS工藝,因而大大減少了器件中比較器的數量,而且在高速轉換的同時能夠保持低功耗。在推薦工作條件下,其功耗僅為75mW。由于TLC5540具有高達75MHz的模擬輸入帶寬以及內置的采樣保持電路,因此非常適合在欠采樣的情況下應用。另外,TLC5540內部還配備有標準的分壓電阻,可以從+5V的電源獲得2V滿刻度的參考電壓,并且可保證溫度的穩定性。 TLC5540可廣泛應用于數字電視、醫學圖象、視頻會議、CCD掃描儀、高速數據變換及QAM調制器等應用方面。

2 引腳功能


TLC5540采用NS型塑料帖片封裝,其引腳排列如圖1所示。其引腳功能如下:

AGND(20,21):模擬信號地線;

ANALOG IN(19):模擬信號輸入端;

CLK(12):時鐘輸入端;

DGND(2,24):數字信號地線;

D1~D8(3~10):數據輸出端。D1為低位,D8為高位;

OE(1):輸出使能端。當OE為低時,D1~D8數據有效,當OE為高時,D1~D8為高阻抗;

VDDA(14,15,18):模擬電路工作電源;

VDDD(11,13):數字電路工作電源;

REFTS(16):參考電壓引出端之一;

REFT(17):參考電壓引出端之二;

REFB(23):參考電壓引出端之三;

REFBS(22):參考電壓引出端之四。


3 內部結構與運行時序

TLC5540的內部結構見圖2所示。它包含有時鐘發生器,內部參考電壓分壓器,1套高4位采樣比較器、編碼器、鎖存器,2套低4位采樣比較器、編碼器和一個低4位鎖存器。

TLC5540 的外部時鐘信號CLK通過其內部的時鐘發生器產生3路內部時鐘,用于驅動3組斬波穩零結構的采樣比較器。參考電壓分壓器則為這3組比較器提供參考電壓。其中低位比較器的參考電壓是高位比較器的1/16。采用輸出信號的高4位由高4位編碼器直接提供,低4位的采樣數據則由兩個低4位的編碼器交替提供。其中低 4位比較器是對輸入信號的“殘余”部分進行變換的(時間為高4位的兩倍),因此與標準的半閃結構相比,這種變換方式可減少30%的采樣比較器,并且具有的采樣率。


TLC5540的運行時序見圖3。時鐘信號CLK在每一個下降沿采集模擬輸入信號,第N次采集的數據經過3個時鐘周期的延遲之后,送到內部數據總線上。此時如果輸出使能OE有效,則數據可由CPU讀取或進入緩沖存貯器。其中,時鐘的高、低電平持續時間tW(H)、tw(L)最小為12.5ns,時鐘周期是了小為25ns,因此最高采樣速率為40MSPS。圖中tpd為數據輸出延遲時間,典型值為9ns,最大為15ns;tPHZ、tPLZ為數據輸出端有效至高阻的延遲時間,最大為20ns;tPZH、tPZL為數據輸出端從高阻轉為有效的延遲時間,最大為15ns。

4 參考電壓配置


TLC5540 可使用外部和內部兩種參考電壓。其參考電壓配置見圖4所示。外部參考電壓從REFT和REFB接入,并應滿足VREFB+1.8V≤VREF≤VDDA, 0≤VREFB≤VREFB-1.8V和1.8V≤VREFT-VREFB≤5V。模擬輸入電壓范圍為VREFB≤VREFT。對于從零電平開始的正極性模擬輸入電壓,REFB應接模擬地AGND。VREFT范圍為1.8V~5V。如使用外部參考電壓,則可獲得較高的精度和較小的噪聲。

如果要簡化電路,可利用TLC5540的內部分壓電阻從模擬電源電壓VDDA取得參考電壓。內部電壓R1、Rref和R2的標稱值分別為320Ω、270Ω和80Ω。圖4(a)的配置適用于模擬輸入電壓范圍+0.61V~+2.6V的情況,圖4(b)的輸入電壓范圍為0~+2.28V。由于R1的下端連接外部濾波電容,故R1也兼作濾波電阻。若將圖4(b)中的R1短接,則輸入電壓范圍0~+5V。

5 應用


為了保證TLC5540的工作性能,系統電源應采用線性穩壓電源而不是開關電源。VDDA和VDDD應就近與AGND和DGND連接一個0.1μF的高頻陶磁濾波電容。圖5為其典型的云耦連接配置圖。其中FB1~FB3為高頻磁珠,模擬供電電源AVDD經FB1~FB3為三部分模擬電路提供工作電流,以獲得更好的高頻去耦效果。


TLC5540 的一種應用參考電路見圖6。該電路分為兩個工作狀態:采樣狀態和讀出狀態。當主控CPU發出啟動命令后,RS觸發器U8的Q=0,電路進入采樣工作狀態。當TLC5540的OE=0時,數據開放。同時,時鐘信號CLK通過U4和U7分別控制存貯器U6的讀寫控制端WE和片選端CS,并將采樣數據寫入存貯器 U6的內部單元。地址計數器U5為多級可預置同步加法計數器,時鐘CLK通過多路開關驅動U5,在采樣數據穩定后提供新的存貯地址。在整個采樣狀態下, CPU不干預電路的工作,直至地址計數器計數溢出,高位輸出信號Q13使RS觸發器U8翻轉,Q=1,電路進入讀出狀態。之后,TLC5540的OE= 1,輸出數據被封鎖。同時,存貯器U6的OE=0,采樣數據可從內部讀出。U6的讀出地址仍由地址計數器U5提供,可以順序讀出或隨機讀出。順序讀出時,由多路開關U1的輸入信號G控制,G的每一個跳變使地址增加1。隨機讀出時,由CPU地址總線提供的地址數據A0~A12置入地址計數器U5,在G的一次跳變后,有效地址即出現在U5的輸出端Q0~Q12上。存貯器數據總線出現相應地址內的采樣數據,以供CPU讀取。

由于采樣狀態下的時鐘頻率可能高達40MHz,故存貯器U6、地址計數器U5以及其它部件均應具有相應的速度和盡可能小的信號延遲,以使各部件的協同工作滿足TLC5540及存貯器的時序要求。該電路采用標準引腳的RAM芯片,還可采用雙端口RAM或FIFO存貯器,它們均有較高的運行速度,并可簡化電路設計。

6 小結

由于TLC5540采用了改進的半閃結構,因而具有高速率、低功耗和低價格的特點。可應用在數字電視、醫學圖像、視頻會議、CCD掃描儀、高速數據變換及QAN調制等應用方面。
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