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独立 ADC 优势大揭秘:为何不可替代?

出处:网络整理 发布于:2025-07-07 16:21:04

在现代(MCU)中,模数转换器(ADC)的集成似乎让独立 ADC 逐渐走向边缘。然而,对于从事工业、和嵌入式应用的系统设计人员而言,独立 ADC 依旧是设计中不可或缺的关键组件。它在性能、布局灵活性和设计简洁性方面展现出集成解决方案无法比拟的显著优势。接下来,我们将深入揭秘独立 ADC 的四大优势,并介绍相关的产品实例。

一、独立 ADC 的四大优势


许多嵌入式系统都需要对实际信号进行监控,如电压、电流、温度以及模拟的输出等。尽管集成 ADC 能够完成一些基本任务,但当设计需要某些功能时,它们往往显得力不从心。这些功能包括更佳信号保真度、直接转换控制、额外的 ADC 通道以及更靠近传感器的布局和走线优化等。独立 ADC 则能够完美满足上述功能需求,它可以有效降低数字噪声耦合、提供转换控制专用引脚,还能实现灵活布局。以下将对其优势逐一进行详细讲解。

1. 噪音隔离和信号精度


集成 ADC 的弊端在于其靠近 MCU 内部的高噪声数字电路。基板噪声或电源干扰带来的内部耦合会严重降低敏感模拟测量的精度。而分立式 ADC 则可以在物理上靠近信号源进行放置,从而大大降低了潜在的噪声污染。这一特性在高精度、小信号或恶劣环境中显得尤为重要,例如工业过程控制和数据采集等应用场景。在工业过程控制中,微小的信号变化可能代表着重要的生产参数,此时独立 ADC 能够凭借其出色的噪音隔离能力,确保测量的高精度。

2. 直接控制和更多通道


采用独立 ADC 使设计人员能够根据被测信号的特点,选择适合的分辨率、速度和架构。而且通常情况下,独立 ADC 能为每次转换提供直接时序控制,还可轻松扩展可用 ADC 的通道数量,而无需配置复杂或昂贵的微控制器。当需要新增采样点,且当前的电路板空间有,上述优势可以大大缩短修改设计的时间。例如,在一个数据采集系统中,随着业务的发展需要增加更多的采样点,使用独立 ADC 可以快速实现这一需求,而无需对整个系统进行大规模的改造。

3. 灵活放置以实现性能


在许多需要监控电路板健康状况的应用中,模拟信号源(如、温度传感器或电压轨)通常远离系统 MCU。将低电平模拟信号经电路板传递至中央 MCU 可能会引入噪声并降低测量精度。而一个小巧独立的 ADC 则可以被放置在紧靠信号源的位置,使模拟信号的走线尽可能缩短。由于 ADC 输出的数字信号对噪声影响并不敏感,即使走线很长,到达 MCU 前需要穿越整块电路板也不会对信号质量造成太大影响。例如,在一个大型工业设备的电路板上,温度传感器距离 MCU 较远,使用独立 ADC 放置在温度传感器附近,能够有效减少信号传输过程中的噪声干扰,提高测量精度。

4. 简洁的设计选择


采用独立 ADC 还可以大大简化整体系统设计。独立 ADC 能够增强性能,集成基准电压源、可配置增益、缓冲器、跨阻放大器、激励源或温度传感器,从而更能满足被测模拟信号的需求。独立 ADC 大多都内置基准电压源、前端信号调理、串行外设接口(SPI)或 I2C 数字接口,并且配置要求极低。设计人员可以根据具体应用需求选择合适的 ADC。例如,在一个对成本和设计复杂度要求较高的项目中,独立 ADC 的简洁设计可以帮助设计人员快速完成系统设计,降低开发成本。

二、独立 ADC 产品实例:MDC97476/7/8 系列产品


MDC97476/7/8 系列器件(包括 MDC97476、MDC97477 和 MDC97478)充分体现了独立 ADC 的优势。该系列 12 位、10 位和 8 位逐次逼近型(SAR)ADC 可提供高达 1Msps 的转换速度,功耗极低(全速时低至 4.9mW),且采用紧凑的 6 引脚 TSOT - 23 封装。其主要特性包括:分辨率有 12 位(MDC97476)、10 位(MDC97477)、8 位(MDC97478);速度高达 1Msps;信噪比(SNR)高达 72dB(LTC7476,120kHz 输入);电源为 3V 至 5V 单电源;接口为简单 3 线、SPI 数字输出;参考电压源自 VDD,无需外部参考电压;工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C。MDC9747x 系列器件无需配置寄存器,并配备简单的只读数字接口,非常适合需要快速、转换且软件开销极低的应用。它封装小巧,可靠近模拟源放置,从而限度地提高信噪比(SNR)并简化布局。无论您构建的是工业传感器集线器、电源监控解决方案,还是需要实时数据的控制环路,这些 ADC 都易于部署,性能可靠而且。

关键词:ADC

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