KOKY047 November   2023

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   잡음과 ADC
  5.   전력 아키텍처에서 잡음 및 정밀도 정의
  6.   저잡음 및 저전력 전압 레퍼런스의 혁신
  7.   초저잡음 전압 레퍼런스의 혁신
  8.   간소화된 전력 아키텍처로 잡음 및 열 성능 개선
  9.   LDO 공급 레일을 사용한 고전류 저잡음
  10.   정밀 배터리 모니터링의 혁신
  11.   결론
  12.   추가 리소스
까다로운 전자 시스템에서 고정밀 신호 체인을 구현하려면 고유 잡음과 시스템 잡음을 줄이는 것이 중요합니다. 저잡음 전력 장치의 혁신은 시스템 잡음을 완화하고 정확도와 정밀도를 개선하는 데 도움이 됩니다.

업계 추세가 해상도 및 정밀도의 경계를 확장함에 따라 신호 체인에서 가장 낮은 잡음을 달성하는 것이 중요합니다. 그리고 이러한 경계를 확장할 때는 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 증폭기와 같은 신호 체인 구성 요소의 잡음뿐만 아니라 스위칭 및 저손실 레귤레이터(LDO)와 같은 전원 제품도 고려해야 합니다. 실리콘 기술의 발전으로 전원 토폴로지에서 저잡음 및 고정밀도를 구현하려고 할 때 절충점이 감소했습니다.

24비트 델타-시그마 ADC의 최근 추세는 샘플링 속도를 높이고 전력 소비를 낮추는 것입니다. 새로운 저잡음 전원 공급 장치 및 저잡음 전압 레퍼런스는 이러한 추세를 활용하고 ADC가 저전력 애플리케이션에서 고해상도 측정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

가장 낮은 잡음을 달성하기 위하여 신호 체인 및 전력 아키텍처에서 잡음의 소스를 검토해 보겠습니다. 그림 1에서는 외부 전압 레퍼런스, 클록 및 신호 조절 회로가 필요한 ADC를 중심으로 하는 일반적인 신호 체인 애플리케이션을 보여줍니다. 그림 1의 모든 부품은 시스템 잡음에 기여하며 최적화가 필요합니다.

GUID-20231008-SS0I-TNZB-RWWJ-PSGNVPRXDLT0-low.svg그림 1 일반적인 신호 체인 전력 아키텍처.

Marcoo Zamora

System Engineer

Linear Power