当前位置:主页 > 鼎点娱乐资讯 >
深度知讲细密ADC中的自校准和内部校准
时间:2023-12-10 01:02 点击次数:62

  ,能够操纵定点法子或浮点办法来完成校准方程。另一种手段是使用包括集成校准功能的

  一些ADC支撑校准模式,这可以简化宗旨,扶助大家从方式惩办器中俭朴极少重心惩处单元(CPU)周期。在这种情况下,全部人只需要调节ADC扶植,发送闭适的校准差遣,并希望ADC断定失调和增益舛错。

  而后,ADC将校准信歇保留在片内寄放器中,并用它来校正后续读数的失统一增益欠缺。图 1 夸口了德州仪器TI) ADS1246 的示例校准框图。

  在图1中,失调存放器(OFC)和满量程寄存器(FSC)包含符合的校准值。从A/D(模数改观)调动经过产生的数字值中减去OFC的值,终端乘以FSC除以400000h。

  比喻,当FSC = 800000h时,A/D转化终端将乘以2,因为FSC值在代码400000h处归一化为1.0。ADS1246的校准功能不妨用以下公式描写:

  启动校准后,ADC自愿成立OFC和FSC寄存器的值。但是,应用ADS1246,用户或许直接将少许值写入这些寄放器,从而行使户能够更好地节制校准听命。

  请严密,尽管大多数ADC起头减去失调校准系数,而后将其乘以增益误差系数,但也有些ADC是开头调治传递函数的斜率,尔后矫正失调瑕疵。比方,恩智浦MPC5500系列中的ADC应用乘法累加单元来达成校准功能(图2)。

  昭彰,周旋给定的体系,图1和图2中描画的两种要领将具有差别的增益和失调校准系数。

  平时,校准历程现实上网罗对已知输入电压施行的一个或两个ADC改动。ADC利用这些改革的收尾来断定输入-输出特征曲线的失交融斜率,并反应地改革其校准寄放器。

  自校准(无意称为里面校准)试图表征和补偿ADC里面模块的失交融增益污点。比如,对待集成PGA(可编程增益夸张器)的Δσ(ΔΣ)ADC,自校准可撤消PGA和ΔΣ调制器的直流欠缺。对待AD7124-4等某些ADC,自校准效劳可以施行失调(零电平)和增益(满量程)校准。然而,看待AD7172-2等其大家ADC,自校准措施仅践诺失调校准。

  对于里面失调校准,所选ADC通讲的输入在内中短讲。另外,将输出编码与理想值实行比照,以一定失调纰谬。对于大多半ADC,例如ADS1260-Q1,集成了输入多道复用器,用于断开输入与外界的连绵,并在内里将其相连到公共电压以实施失调校准。ADS131M06的输入多叙复用器比ADS1260-Q1的输入多途复用器相对简略,如图3所示。

  如您所见,此中一个多途复用器设备 MUXn[1:0] = 01 将两个输入都短路到地。此多途复用器铺排可用于失调校准。另一方面,少许ADC仅断开其中一个输入与外部电路的相联。比如,探讨AD7124-4的里面连绵,如图4所示。

  在失调校依期间,两个输入一切短说。可是,负输入仍毗邻到外部电途。是以,器件数据手册发起设计人员保障在失调校准期间负输入端不存在任何有余的噪声和干预。另外,在试验校按时,该输入的电压不答允凌驾额定限值。

  满量程校准通常颠末向ADC输入施加里面天才的满量程电压来试验。借使ADC的输入领域为±V裁判,输入在内里连结到 +V裁判和 -V裁判线。领略输入处于满量程电平后,ADC或许确定所需的增益校准系数。要是ADC具有集成PGA,则内里产生的电压平淡是ADC的基准电压除以PGA的选定增益,以防备ADC过量程。这允诺器件在每个增益修设下撑持内里满量程校准。

  具有校准功能的ADC日常再三势必次数(例如16次)的零电太平满量程丈量,并均匀调动最后以测度校准值。对数据求均匀值可消极更动噪声并发展校准精度。

  在操纵失调校准之前,ADC失调为±15 μV。不过,失调校准后,失调错误按噪声法式摆列,依照器件数据手册,噪声小于400 nVRMS。同样,增益校准可彰着低沉ADC的增益污点。

  图5对照了领受和不选取ADC校准的RTD衡量体系的纰谬。本例中运用的ADC为AD7124-8。

  假设不实行校准,衡量缺陷超越 Pt100 RTD 的预期曲线°C时一次性校准ADC失协调增益缺点会导致差池在预期鸿沟内。请慎密,在本例中,未取缔外部电谈元件爆发的失统一增益偏差。如需全体了解校准对常见RTD配置的沾染,请参考ADI公司的参考规划。

  如图5和上述ADI参考计算的结尾所示,好多利用只需撤消ADC失调解增益过错即可顺心部署主见。可是,周旋乞请更高的运用,我们可以必要格局校准来铲除ADC和外部电途的失交融增益误差。

  如果鼓励电流( Iexc1和 Iexc2) 为 0.5 mA,基准电阻为 R裁判= 1.6 kΩ,发作1.6 V基准电压。本电道的要紧谬误源收罗:

  假设勉励电流完全立室或利用电流更换技巧;所以,眼前的失配欠缺或许塞责不计。这给谁留下了一个厉重的外部弊端源:R裁判谅解。

  让全部人看看这个纰谬有多严重。操纵上述比率电路,n位ADC发生的数字输出平凡也许用以下公式描画:

  利用泰勒级数了解,他们或许将/(1+α) 仿佛为1- α。以是,所有人博得:

  将其与公式1中的理想相干举办比照,我们窥探到R中的小毛病裁判导致传达函数斜率展现相仿的短处。假设谁们使用0.1%的基准电阻(α = 0.001),形式的实际增益将与其理想值出入0.1%,这意味着由于R,你们的增益过失为0.1%。裁判宥恕。该增益过失可与ADC增益瑕疵相配,关座取决于您选用的ADC。

  比如,假如不举办校准,ADS1260-Q1的最大增益偏差为0.6%。因此,在苦求严刻的应用中,式样校准或许昭彰前进精度。要了解有合 RTD 行使中弊端源的更多新闻,请参阅 TI 的此参考设计。鄙人一篇著作中,全班人将不断评论,并商讨严谨ADC中的格局校准和布景校准模式。

  注解:本文内容及配图由入驻作者撰写大体入驻配合网站授权转载。文章宗旨仅代表作者己方,不代表电子发烧友网立场。作品及其配图仅供工程师进修之用,如有内容侵权大抵其谁违规标题,请干系本站惩处。举报投诉

  的条目 点击侦察大图 如果映现该表中所示的条目,则在应用A/D变换器之前必要试验

  的精度和精确度,而不会加添尺寸和本钱。此外,该器件的可编程增益和失调效用能够减少乃至取消对外部灯号珍爱电路的需求。

  本应用札记中心介绍光模块的SFF-8472和XENPAK秩序。它炫耀了光电探测器增益的变更奈何习染测量的功率水平。光电探测器针对光纤运用举办了

  及右移位(可增加消息界线)特点。当衔尾使用时,这些特征可极大地进步DS1859器件

  和右移(可加多动静量距)效用。结合运用时,这些性情极大地增强了DS1859的12位模数改革器(

  的失融合增益误差,并相信了该缺陷的少许原因。本文解说了可以在仿效域和数字域中

  和右移(可添加消息量距)听从。贯穿应用时,这些特点极大地加强了DS1859的12位模数调换器(

  IC开关和多路复用器正在激增,这要归功于在下降电源电压、集成阻拦维持输入、箝位输出电压和消浸开合电阻方面近乎连绵的优秀。这些优秀

  措施,以及使用该效劳怎样有益于使用。利用笔记还供给了笃信和告竣DS1856

  (模数改观器)的失融合增益过错。依照所使用的硬件,不妨运用定点要领或浮点手段来完毕

  示波器和电流探头是一项简略但必不成少的责任。假若不料遗忘了此顺序,则测量的数据和波形不妨不精确。 对待刚入门的工程师来叙,示波器入门级的运用即是举办

  光栅才能和智能化软件等合头能力的成熟操纵,通过有效的抵偿手段及式样缺点抵偿,或许有效的对量块举行精准的

  A/D改动器,带有差分输入和高达16位的判别率。片内可编程的增益扩充器PGA需要高达8倍的

  单位规格,其寄成绩应可能会导致进一步的不成家和过错。泛泛由于地区约束,成婚超越10~11位应付微限制器集成是不成行的。因而,一定对

  温度启发器。这些器件搜求PIC16F72X器件系列、PIC16FIXXX器件系列和PIC12FIXXX器件系列。温度教导器在

  周期,受其操纵频繁水平、精确度吁请、行使景况、应用性能等多成分的教化,可能谈,断定

  PH计,或者说是如何更正酸度计。以下是笔者料理出来的原料,看看ph计的

  )上belasigna 300,并辩论了何时以及为什么这种标定方法举荐。 宗旨受众是正在帮助的客户高高保真音频使用中应用belasigna 300

  及右移位(可填充动态领域)特色。当衔尾应用时,这些特性可极大地进步DS1859器件

  及右移位(可填充消息规模)性子。当连绵应用时,这些性子可极大地提高DS1859器件

  及右移位(可扩张动态边界)特点。当邻接运用时,这些性情可极大地进步DS1859器件

  及右移位可扩充动态边界性格当贯穿行使时这些特质可极大地先进DS1859 器件

  数字多用表软件成效完整,其大旨节制单元接纳微处罚器来局限完成测量、自愿

  运算扩大器缓冲输入电压,并经过数/模厘革器调剂施加于措施电阻上电压与电流的比例,从而改动电阻

Copyright © 2022 首页「鼎点娱乐注册」登录平台-首页 TXT地图 HTML地图 XML地图