[實用新型]一種電流輸入的ADC電路有效
| 申請號: | 201220444381.9 | 申請日: | 2012-09-03 |
| 公開(公告)號: | CN202841102U | 公開(公告)日: | 2013-03-27 |
| 發明(設計)人: | 許科峰;郭建軍;陳克恭 | 申請(專利權)人: | 江蘇國石半導體有限公司 |
| 主分類號: | H03M1/12 | 分類號: | H03M1/12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電流 輸入 adc 電路 | ||
技術領域
本發明涉及一種ADC電路,具體涉及一種電流輸入的ADC電路。
背景技術
參考圖1,由于電流積分的連續性,現有電流輸入的ADC(模數轉換器)通常包括兩個積分器13、15,以及一個ADC單元14,兩個積分器13、15會輪流積分。其工作原理是:兩個積分器13、15輪流工作在積分模式,在某一個周期,如果是第一個積分器15工作在積分模式,那么在下一個周期,第一個積分器會15在保持模式,也就是會斷開輸入的開關,打開輸出的開關,做模數轉換,而另一個積分器13會工作在積分模式,以此反復。這樣就保證了對輸入電流的持續采樣,也使ADC單元14有足夠的時間做數模轉換。然而,其存在以下兩個主要缺陷:第一,需要兩個積分器13、15,增加了功耗;第二,兩個積分器13、15會有失配,使得引入誤差,從而大大影響了整個電流的精度。
發明內容
為解決上述技術問題,本發明提供了一種能耗低、電流精度高的電流輸入的ADC電路。
為達到上述目的,本發明的技術方案如下:
一種電流輸入的ADC電路,包括積分器、采樣保持電路,以及ADC單元;積分器、采樣保持電路,以及ADC單元順序串聯;積分器與采樣保持電路之間設有開關一。
優選地,積分器由放大器一和電容一構成;放大器一的反向輸入端電聯有一恒流源,其同向輸入端接地,放大器一的輸出端與放大器二的同向輸入端電聯;電容一與放大器一并聯。
優選地,放大器一的反向輸入端與恒流源之間串聯開關二。
優選地,采樣保持電路由放大器二和與地電聯的電容二構成;放大器二反向輸入端與其輸出端電聯;電容二與放大器二的輸出端電聯。
優選地,ADC單元與放大器二的輸出端電聯。
通過上述技術方案,本發明提供的一種電流輸入的ADC電路,其包括恒流源、積分器、采樣保持電路,以及ADC單元;恒流源、積分器、采樣保持電路,以及ADC單元順序串聯;積分器與采樣保持電路之間設有開關;可見,本實用新型所提供的電流輸入的ADC電路只有一個積分器,故其具有能耗低、電流精度高的優點。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹。
圖1為現有技術所公開的一種電流輸入的ADC電路的電路圖;
圖2為本發明實施例所公開的一種電流輸入的ADC電路的電路圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。
本發明提供了一種電流輸入的ADC電路,參考圖2,其包括積分器2器、采樣保持電路3,以及ADC單元4;積分器2、采樣保持電路3,以及ADC單元4順序串聯;積分器2與采樣保持電路3之間設有開關一9。積分器2由放大器一5和電容一21構成;放大器一5的反向輸入端52與恒流源1電連,其同向輸入端51接地,放大器一5的輸出端53與放大器二6的同向輸入端61電聯;電容一21與放大器一5并聯。放大器一5的反向輸入端52與恒流源1之間串聯開關二8。采樣保持電路3由放大器二6和與地電聯的電容二22構成;放大器二6反向輸入端62與其輸出端63電聯;電容二22與放大器二6的輸出端63電聯。ADC單元4與放大器二6的輸出端63電聯。可見,本電流輸入的ADC電路只有一個積分器2,故其具有能耗低、電流精度高的優點。
本發明所提供的一種電流輸入的ADC電路的工作原理是:在第一個周期,積分器2正常工作,在一個周期結束的時候,采樣保持電路3工作,把積分器2輸出電壓采樣到電容二22上,在第二個周期,積分器2重新積分,而模擬轉換器會對采樣保持電路3保持電壓,也就是第一個周期積分器2的輸出做模數轉換。
對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業技術人員能夠實現或使用本發明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現。因此,本發明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。
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