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德州仪器ADS9813/ADS9817评估模块技术解析与应用指南

科技观察员 ? 2025-08-14 09:21 ? 次阅读
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Texas Instruments ADS9813EVM和ADS9817EVM评估模块配置用于评估ADS9813和ADS9817的运行和性能。ADS9813和ADS9817是8通道、18位、2MSPS/通道SAR ADC,集成了模拟前端和ADC基准。

数据手册:*附件:Texas Instruments ADD9813EVM和ADS9817EVM评估模块数据手册.pdf

特性

  • 评估模块硬件具有ADS9813和ADS9817所需的所有支持电路,包括外部采样时钟和ADC基准电压选项
  • Texas Instruments的通信软件与TSWDC155EVM数据采集卡(需单独购买)一起提供。
  • 易于使用的评估软件,适用于Windows 10、64位操作系统;包括用于数据采集和分析的图形工具

布局

1.png

框图

2.png

使用FMC至FPGA套件的系统

3.png

使用GUI和TSWDC155EVM的系统

4.png

连接硬件

5.png

德州仪器ADS9813/ADS9817评估模块技术解析与应用指南

一、评估模块概述

德州仪器(TI)的ADS9813EVM和ADS9817EVM评估模块为工程师提供了完整的平台,用于评估这两款高性能18位模数转换器(ADC)的性能特性。这两款评估模块针对具有集成模拟前端和ADC基准的8通道SAR ADC设计,通道采样率高达2MSPS。

?核心特性?:

  • ?高精度转换?:18位分辨率保证高精度信号采集
  • ?多通道支持?:8个模拟输入通道满足多信号同步采集需求
  • ?灵活接口?:ADS9817EVM配备标准FMC连接器,可与FPGA开发板直接对接
  • ?完整评估套件?:包含硬件平台、Windows评估软件和数据采集卡接口

二、硬件架构解析

2.1 模拟输入设计

评估模块为每个ADC通道配置了两个SMA输入连接器,支持灵活的信号接入方式:

  • 默认配置中,所有通道的滤波电容未安装,滤波电阻采用0欧姆电阻代替
  • 0402封装焊盘允许用户根据需要添加一阶低通滤波网络
  • 负输入连接器(AINxM)可通过跳线短路到GND,支持单端输入信号配置

?信号调理建议?:

  • 使用NP0/C0G型电容和低公差电阻保持AC性能
  • 对于高频应用,建议添加适当的滤波网络以优化信号完整性

2.2 电压基准系统

ADS9813和ADS9817均采用内部4.096V基准电压,可通过REFIO引脚测量(默认配置为输出)。为提高漂移性能,评估模块提供了额外选项:

  • 可配置REFIO引脚为输入并施加外部基准电压
  • 板上集成了REF7040基准IC评估选项
  • REF7040系列提供业界领先的低噪声(0.23ppmp-p)和低温漂(2ppm/°C)

?基准选择跳线?:

  • JP6跳线用于连接REF7040到ADS9813/ADS9817
  • 通过GUI可将REFIO引脚配置为输入模式

三、数字接口与时钟系统

3.1 数字通信接口

评估模块提供全面的数字接口选项:

  • ?SPI接口?:用于配置内部器件寄存器(SCLK、SDISDO、CSn和SPI_EN)
  • ?数据输出接口?:采用CMOS接口,最多4个输出数据通道(D0-D3)
  • ?FMC连接器?:将所有数字信号引出,支持与FPGA开发板直接连接

?接口布局特点?:

  • 数字通信线路配有可选终端电阻
  • 所有信号均提供测试点便于示波器测量
  • 信号定义清晰标注在PCB丝印层

3.2 时钟配置方案

评估模块支持灵活的时钟源选择:

  • ?默认时钟源?:来自TSWDC155EVM通过FMC连接器提供(JP8跳线[2-3]位置)
  • ?外部时钟源?:通过J14 SMA连接器接入(JP8跳线[1-2]位置)
  • ?时钟负端选择?:可源自从FMC连接器或GND(通过R17/R18配置)

?时钟设计要点?:

  • 采用单端采样时钟架构
  • 建议使用低抖动时钟源以保证转换性能
  • 时钟频率可通过EVM GUI软件灵活选择

四、电源系统设计

4.1 电源架构

评估模块采用高效电源设计方案:

  • ?默认配置?:TSWDC155EVM提供3.3V电源,经TPS61070升压至5.4V
  • ?电压调节?:通过多个LDO产生所需电压轨
    • U2(TPS7A2050):提供5V AVDD
    • U3/U6(TPS7A2018):提供1.8V DVDD和IOVDD
  • ?外部供电选项?:JP4跳线可切换至外部5.2V-5.5V电源输入

?电源管理特性?:

  • 内置LM66100提供反极性保护
  • 各电压轨配备充分去耦电容
  • 测试点便于电压监测

4.2 供电配置建议

基于不同应用场景的电源配置方案:

  1. ?USB供电模式?:
    • 适合快速评估和低功耗测试
    • 峰值电流约600mA,需确保USB端口能力充足
  2. ?外部供电模式?:
    • 推荐用于高精度测量和长期稳定性测试
    • 通过J1端子块提供5.2V-5.5V电源
    • 可避免USB端口电流限制问题

?使用注意事项?:

  • 避免使用USB集线器,可能导致设备枚举问题
  • 对于USB 1.0/2.0端口或多设备场景,强烈建议采用外部供电
  • 功率敏感型测量应监控各电压轨的稳定性

五、软件评估系统

5.1 软件安装与配置

评估软件提供完整的ADC性能分析工具链:

  1. ?软件下载?:
    • ADS9813EVM:ADS98XXEVM-GUI
    • ADS9817EVM:ADS9817EVM-GUI
  2. ?驱动安装?:
    • 连接TSWDC155EVM到工作站
    • 通过设备管理器更新WestBridge驱动程序
    • 驱动程序路径因EVM型号而异

5.2 主要功能模块

?配置选项卡?:

  • 初始化USB连接
  • 上电并配置FPGA
  • 初始化ADS98xx器件寄存器

?捕获选项卡?:

  • 时间域和频域数据分析
  • 支持同步(SYNC)信号生成
  • 推荐至少32k样本点以获得优质FFT结果
  • 提供汉宁窗等窗函数选择

?线性度分析工具?:

  • INL/DNL测量功能
  • 支持全幅低失真正弦输入信号
  • 可通过增加每码命中数提高精度

?直方图分析工具?:

  • ADC输出码分布统计
  • 可配置样本数、Vref和ADC满量程
  • 提供标准偏差等统计参数

六、典型应用场景

6.1 工业自动化系统

  • 多通道传感器信号同步采集
  • 高精度过程控制监测
  • 设备状态监控与预测性维护

6.2 医疗电子设备

  • 医疗影像系统前端信号处理
  • 病人监护设备生命体征采集
  • 高精度医疗测量仪器

6.3 测试测量仪器

  • 自动化测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 频谱分析仪前端

七、设计参考资源

7.1 原理图与布局

评估模块提供完整的设计文件:

  • 详细的原理图(包括电源、模拟和数字部分)
  • 多层PCB布局图(顶层、底层和内部地层)
  • 元件布局与布线优化建议

7.2 物料清单(BOM)

完整BOM包含:

  • 所有主动和被动元件规格
  • 关键器件选型建议
  • 替代元件兼容性信息

7.3 相关文档

  • TSWDC155EVM用户指南
  • TPS61070数据手册
  • TPS7A20 LDO稳压器文档
  • REF7040基准电压源规格书

八、评估技巧与最佳实践

  1. ?信号连接建议?:
    • 使用高质量SMA电缆和连接器
    • 避免长导线引入额外噪声
    • 确保信号源阻抗匹配
  2. ?性能优化方法?:
    • 选择适当的输入电压范围
    • 优化采样时钟质量和稳定性
    • 合理配置基准电压源
  3. ?故障排除指南?:
    • 检查所有跳线设置
    • 验证各电压轨电压值
    • 监控关键信号测试点
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