典型的高速ADC需要許多電壓軌,其中一些電壓軌噪聲必須非常低才能實現ADC數據表中的最高性能。為了在高效率、小尺寸板空間和低噪聲之間達成平衡,普遍接受的解決方案是將切換開關電源與LDO后置穩壓器結合使用,如圖10所示。切換開關穩壓器能夠以更高效率實現更高的降壓比,但噪聲相對也較大。低噪聲LDO后置穩壓器效率相對較低,但它可以抑制切換開關穩壓器產生的大部分傳導噪聲。盡可能減小LDO后置穩壓器的降壓比有助于提高效率。這種組合能產生干凈的電源,從而使ADC以最高性能運行。但問題在于,多個穩壓器會使布局變得更為復雜,并且LDO后置穩壓器在較高負載下,可能會衍生相關散熱問題。
上圖所示的設計顯然需要進行一些權衡取舍。在這種情況下,低噪聲是優先考慮事項,因此效率和電路板空間必須做些讓步,但,也許不必如此。最新一代的Silent Switcher µModule組件將低噪聲切換開關穩壓器設計與µModule封裝相結合,其能夠同時實現易設計、高效率、小尺寸和低噪聲的目標。這些穩壓器不僅盡可能地減少了電路板的占用空間,而且實現了可擴展性,其可使用一個µModule穩壓器為多個電壓軌供電更進一步節省了空間和時間。下圖顯示了使用LTM8065 Silent Switcher µModule穩壓器為ADC供電的電源樹替代方案。
這些設計都已經過相互測試比較。測試包括以下三種配置:
使用切換開關穩壓器和LDO穩壓器為ADC供電的標準配置。
使用LTM8065直接為ADC供電,不進行進一步的濾波。
使用LTM8065和額外的輸出LC濾波器,進一步凈化輸出。
測得的SFDR和SNRFS結果顯示,LTM8065可用于直接為ADC供電,并不會影響ADC的性能。這個建置方案的核心優勢是能大幅減少組件數量,從而提高了效率,不但可簡化生產,并同時能減少電路板的占位空間。
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