ZHDA260 August 2026 ADS125H18
本节分析了在 ADS125H18 上施加具有源阻抗 RSOURCE 的单端输入时 OWCS 的行为。图 2-2 显示了用于分析禁用 OWCS 和单端 RSOURCE 阻抗的单端输入的电路:
ADC 测量图 2-2 中节点 VAIN0 和 VRESN 之间的单端电压差,使得方程式 1 可扩展为方程式 3:
使用叠加以通过短路电压源或打开电流源来分析电路中每个源的电压贡献。例如,图 2-3 显示在启用 OWCS 的情况下计算 AIN0 处的总电压 V(AIN0)OWCS_SE 需要三种不同的叠加配置:
表 2-2 描述了将此相同分析应用于方程式 3 中的每个项后的每个节点电压:
| 电压项 | 节点电压 |
|---|---|
| V(AIN0)OWCS_on | = V(AIN0)AIN0_AVDD_SE + V(AIN0)RESN_AVDD_SE + V(AIN0)AIN0_OWCS_SE 其中
|
| V(RESN)OWCS_on | = V(RESN)AIN0_AVDD_SE + V(RESN)RESN_AVDD_SE + V(RESN)AIN0_OWCS_SE 其中
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| V(AIN0)OWCS_off | = V(AIN0)AIN0_AVDD_SE + V(AIN0)RESN_AVDD_SE 其中
|
| V(RESN)OWCS_off | = V(RESN)AIN0_AVDD_SE + V(RESN)RESN_AVDD_SE 其中
|
重要的是,表 2-2 揭示了几乎所有的节点电压是相同的,使得方程式 3 可以简化为方程式 4:
图 2-4 也表明启用 OWCS 时 RESN 的电压 V(RESN)OWCS_SE 为 0V,因为 RESN 引脚是接地的。因此,方程式 4 简化为 方程式 5、由图 2-4(左)表示:
根据电阻 RA、RB 和 RSOURCE 以及电流 IOWCS,方程式 6 重写图 2-4(左)中的 V(AIN0)OWCS_SE:
根据 方程式 2,实际 OWCS 电流 IOWCS 与基准电压 VREF 相关。因此,方程式 6 中的 IOWCS 项可以用标称 OWCS 电流 IOWCS_NOM 重写,并进行简化,如方程式 7 所示:
方程式 7 也可以被重写以根据测得的 OWCSDelta 阈值预测单端 RSOURCE_OWCS 值,如方程式 8 中所示:
表 2-1 包括所有 ADS125H18 版本的 RB 和 IOWCS_NOM 值。图 2-5 应用从表 2-1 到方程式 7 中的所有可能参数,并从 1kΩ 至 1GΩ 扫描 RSOURCE,以生成理想的 OWCSDelta_SE 曲线:
图 2-5 揭示了单端 OWCS 测量的两个重要要点:
| ADS125H18 版本 | 衰减系数 | OWCSDelta_SE 最小值 | OWCSDelta_SE 最大值 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| V12 | 7 | 16.07% | 18.75% | 2.68% |
| V20 | 10 | 22.50% | 25.00% | 2.5% |
| V40 | 19 | 23.68% | 25.00% | 1.32% |