高速ADC供電指南
圖1:典型ADC電源抑制比與頻率的關系
此外,鑒于LDO的上游常常還會有一個開關轉(zhuǎn)換器,設計人員必須確保LDO和濾波器電路能夠充分抑制此開關轉(zhuǎn)換器的頻率?,F(xiàn)代開關轉(zhuǎn)換器的開關頻率越來越高,可能高于典型LDO的環(huán)路帶寬。來自這些高頻開關轉(zhuǎn)換器的噪聲很容易通過LDO,必須利用下游濾波器對其進行衰減。
雖然線性調(diào)節(jié)器能夠很好地為ADC提供干凈的電源,但效率不高是其主要缺點。根據(jù)提供給線性調(diào)節(jié)器輸入端的電壓的不同,LDO的效率可能非常低。提供一個略高于LDO壓差的電壓雖然可以提高效率,但這經(jīng)常需要增加額外的電源級,導致電源設計的成本和復雜度隨之增加。
關于開關調(diào)節(jié)器的討論
傳統(tǒng)上,開關調(diào)節(jié)器不宜用于直接為ADC供電。然而,開關調(diào)節(jié)器技術已今非昔比,當與后置濾波、精心的設計和布局布線做法相結(jié)合,開關調(diào)節(jié)器可以用作許多高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的高效率電源解決方案。如圖2所示,開關調(diào)節(jié)器的效率可達95%,相比于LDO,系統(tǒng)功耗顯著降低。對于一個功耗為780mW的1.8V單電源ADC,如果使用開關調(diào)節(jié)器電源,整體系統(tǒng)功耗可降低640mW或更多。此外,開關電源設計消除了線性級這一熱源,PCB的總體熱量得以降低,因而對風扇和散熱器等額外冷卻措施的需求會減少。
圖2:LDO為ADC供電,包括濾波
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