ADC動(dòng)態(tài)范圍
發(fā)布時(shí)間:2012/2/28 20:41:49 訪問次數(shù):2527
在使用標(biāo)準(zhǔn)高分辨率ADC的電子秤應(yīng)用中,不太可能用ADC的整個(gè)滿度范圍。稱重傳感器的電源電壓是SV,滿度輸出是lOmV,其線性范圍是6mV。當(dāng)模擬前端使用增益為128的電路時(shí),ADC輸入的滿度將是768mV。如果使用標(biāo)準(zhǔn)的2. SV參考電壓,則僅用了ADC動(dòng)態(tài)范圍的30 010。NANOSMDC150F-2
如果電子秤的內(nèi)部分辨率需要1:200000的精度以達(dá)到770mV的滿度范圍,那么ADC為了滿足此性能要求需要優(yōu)于3~4倍的分辨率。在這種情況下,如果內(nèi)部分辨率是1:800000,那么ADC要求達(dá)19~20bit的精度。
增益和失調(diào)漂移
工業(yè)電子秤系統(tǒng)通常工作在超過50C溫度范圍內(nèi)。設(shè)計(jì)工程師們必須考慮在超過室溫的溫度條件下系統(tǒng)的精度,因?yàn)殡S溫度變化的增益漂移可能就是誤差的主要來源。例如,增益誤差漂移為1×10 -6/cC的20bit穩(wěn)定系統(tǒng),在50C溫度范圍內(nèi)工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生50LSB的誤差。雖然系統(tǒng)在25℃條件下具有1 LSB的穩(wěn)定性,但是在滿溫度范圍內(nèi)實(shí)際上僅有50LSB精度。因此,在設(shè)計(jì)電子秤對(duì),選擇一款具有低增益漂移的ADC是一項(xiàng)非常重要的考慮因素。
但失調(diào)漂移并不是主要的考慮因素。大多數(shù)∑-AADC都設(shè)計(jì)成具有內(nèi)部斬波模式,這使得∑-AADC具有較低的失調(diào)漂移和較好的抗1∥噪聲干擾的優(yōu)勢(shì)。這對(duì)于電子秤設(shè)計(jì)工程師來說是非常有用的特性。例如,AD7799 ADC的失調(diào)漂移技術(shù)指標(biāo)為lOnV/oC。在20bit的系統(tǒng)中,當(dāng)在50℃滿度溫度范圍工作時(shí),這項(xiàng)指標(biāo)僅產(chǎn)生1LSB的總誤差。
在使用標(biāo)準(zhǔn)高分辨率ADC的電子秤應(yīng)用中,不太可能用ADC的整個(gè)滿度范圍。稱重傳感器的電源電壓是SV,滿度輸出是lOmV,其線性范圍是6mV。當(dāng)模擬前端使用增益為128的電路時(shí),ADC輸入的滿度將是768mV。如果使用標(biāo)準(zhǔn)的2. SV參考電壓,則僅用了ADC動(dòng)態(tài)范圍的30 010。NANOSMDC150F-2
如果電子秤的內(nèi)部分辨率需要1:200000的精度以達(dá)到770mV的滿度范圍,那么ADC為了滿足此性能要求需要優(yōu)于3~4倍的分辨率。在這種情況下,如果內(nèi)部分辨率是1:800000,那么ADC要求達(dá)19~20bit的精度。
增益和失調(diào)漂移
工業(yè)電子秤系統(tǒng)通常工作在超過50C溫度范圍內(nèi)。設(shè)計(jì)工程師們必須考慮在超過室溫的溫度條件下系統(tǒng)的精度,因?yàn)殡S溫度變化的增益漂移可能就是誤差的主要來源。例如,增益誤差漂移為1×10 -6/cC的20bit穩(wěn)定系統(tǒng),在50C溫度范圍內(nèi)工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生50LSB的誤差。雖然系統(tǒng)在25℃條件下具有1 LSB的穩(wěn)定性,但是在滿溫度范圍內(nèi)實(shí)際上僅有50LSB精度。因此,在設(shè)計(jì)電子秤對(duì),選擇一款具有低增益漂移的ADC是一項(xiàng)非常重要的考慮因素。
但失調(diào)漂移并不是主要的考慮因素。大多數(shù)∑-AADC都設(shè)計(jì)成具有內(nèi)部斬波模式,這使得∑-AADC具有較低的失調(diào)漂移和較好的抗1∥噪聲干擾的優(yōu)勢(shì)。這對(duì)于電子秤設(shè)計(jì)工程師來說是非常有用的特性。例如,AD7799 ADC的失調(diào)漂移技術(shù)指標(biāo)為lOnV/oC。在20bit的系統(tǒng)中,當(dāng)在50℃滿度溫度范圍工作時(shí),這項(xiàng)指標(biāo)僅產(chǎn)生1LSB的總誤差。
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