0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

ADC知識—直流參數(shù)(輸入電壓參考,參考電流輸入,積分非線性誤差,差分非線性誤差)

冬至子 ? 來源:maobitcoder ? 作者:maoarmstrong ? 2023-10-17 12:22 ? 次閱讀

四、 輸入?yún)⒖茧妷悍秶?/h1>

大多數(shù)數(shù)據(jù)手冊中,將它定義為一個特定的參考電壓值,通常這個電壓作為 此轉(zhuǎn)換器最常用的參考電壓。在參考輸入電壓范圍內(nèi),使用任何其他參考電壓值 器件的性能與指定的電壓值是相同的。但是并不意味著這個參數(shù)不夠重要,在設(shè)計中需要選取合適的參考電壓范圍,從而更好的利用ADC的動態(tài)范圍。

圖片

圖 5未完全利用ADC動態(tài)范圍

在數(shù)據(jù)手冊中往往會說明,參數(shù)是如何受不同參考電壓影響的,以ADS9110 為例給出了指定的參考范圍中不同的參考電壓對于性能的影響:

圖片

以上的所述均為參考電壓范圍對于性能的影響。另一個方面,參考電壓的輸入紋波也會對器件的性能造成極大的影響。這個我后期再講。

五、 參考電流

SAR型ADC的輸入?yún)⒖级?,連接到了一組開關(guān)電容上,在轉(zhuǎn)換周期內(nèi)開關(guān)電容連接到了比較電路,與參考電壓比較,進行快速的充電和放電,對于整個轉(zhuǎn)換周期中,輸入?yún)⒖茧娏髯畲蟮哪莻€值,作為內(nèi)部電容充電的起始位(關(guān)于SAR型ADC的具體詳細工作流程請自行百度)。有的ADC會指出這一個參數(shù)。

圖片

這個表展示的是 ADS8881 的例子 可以看出在整個轉(zhuǎn)化中 它的典型電流值是 300μA。注意,這里的 300μA 是指的平均電流。一般在實際電流最大可以達到幾個mA,同時還需要注意的是。假如整個轉(zhuǎn)換周期為100nS,可能到達峰值之前的時間就有十幾納秒。

一般情況下我們會在輸入電容端,放置一個較大的濾波電容。以來滿足電流的快速瞬態(tài)響應(yīng),同時參考端也會提供一個平均電流,來補充電容器之間的快速變化。一般情況下瞬變的時間相對較短。所以在 ADC的參考端會需要一個較寬的寬帶緩沖區(qū)。數(shù)據(jù)手冊中的參考端應(yīng)該放置何種電容(封裝,材料,容量等等)正是基于此得到的。在設(shè)計中一定不可以忽視這個問題。

六、 非線性問題

為了討論ADC的非線性問題,首先需要先了解ADC的理想模型。

圖片

圖 8 理想ADC模型

這里呈現(xiàn)的是一個 ADC 的理想傳輸函數(shù)水平軸表示連續(xù)的模擬輸入信號 縱軸顯示的是數(shù)字輸出代碼??梢员徽J為 將模擬輸入信號近似到隨其最接近的數(shù)字對應(yīng)位置。ADC的滿量程輸入范圍在數(shù)字編碼的總數(shù)上是被等量劃分的,也就是將這個圖中的紅色的虛線轉(zhuǎn)化成了階梯性的藍線 位數(shù)是指數(shù)字輸出。

在這個例子中我們有四位二進制數(shù)字用于表示滿量程模擬信號。二進制數(shù)字代碼數(shù)量是24即16。在本次例子中,用滿量程電壓(2V)除以16等于 0.125V 即為能測量的電壓分辨(滿量程輸入范圍為 0 到 2V 但最大可檢測的輸入電壓是 是滿量程減去一個 LSB,即 1.875V )。

差分非線性誤差

差分非線性是用來衡量實際一個LSB和一個理想LSB之間的區(qū)別。

圖片

圖 9 ADC差分非線性示意圖

圖為直觀的表示了ADC的差分非線性ED (Differential Linearity Error)從這個圖中可以看出。一些數(shù)字輸出對應(yīng)的寬度要比實際寬度長(或者更短)。如果與理想代碼寬度相同,則差分非線性為零。

在某些極端情況下,當這種誤差很大的時候,會導致完全跳過代碼的轉(zhuǎn)換。通常稱為缺失代碼。舉個例子,假設(shè)在數(shù)字4`b1000處對應(yīng)的數(shù)字量化寬度足夠?qū)?,以至于覆蓋到1001對應(yīng)的輸出,導致任何模擬電壓輸入ADC都無法輸出1001這個代碼。丟失代碼是很多電子系統(tǒng)中非常嚴重的問題,因此現(xiàn)在大多數(shù)的 ADC 都會設(shè)計和測試這個參數(shù),以保證盡量減少不確定度。

下圖是一個更加實用的 18位 AD 轉(zhuǎn)換的示例。這個圖中是將計算了數(shù)千個 DNL組合在一起形成了一個圖示??梢钥闯鲞@顆器件的DNL通常是小于0.5個 LSB 的。是一個十分低噪聲的ADC。當然了STM32 內(nèi)部的ADC的性能就要差一些了。(依據(jù)手冊通常在±1LSB最大可達±2LSB)。

圖片

積分非線性

積分非線性是用來衡量 ADC 傳遞函數(shù)與擬合直線的比較。

圖片

為了消除增益和偏置誤差,我們通常將實際ADC傳遞函數(shù)的兩個端點進行擬合 在這個例子中,綠色的線就表示擬合直線。從初始代碼 0000到終止代碼 1111 對于一個理想的線性 ADC 它的擬合直線是處于傳遞函數(shù)的中間的。

然而在這個情況下可以看出被測的函數(shù),即為藍色這條線。它偏離了線性擬合,所以具有一個正的積分非線性。與差分非線性相同積分非線性也可以表示在ADC的輸出代碼上,可以用 LSB 來表示,也可以用滿量程的百分比來表示。一般來說這個誤差相較于積分非線性誤差來說要大好幾倍(STM32的這兩個指標如所示)。

圖片

12 STM32的積分非線性和差分非線性

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    8601

    瀏覽量

    146710
  • 濾波電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    456

    瀏覽量

    39961
  • adc
    adc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    98

    文章

    6391

    瀏覽量

    543768
  • STM32
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2264

    文章

    10854

    瀏覽量

    354296
  • ADS仿真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    71

    瀏覽量

    10410
  • 電容充電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    68

    瀏覽量

    8563
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    ADC失調(diào)誤差和增益誤差

    模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)有多種規(guī)格描述(specification)。根據(jù)應(yīng)用需求,其中一些規(guī)范可能比其他規(guī)范更重要。比如:在直流規(guī)格中,如失調(diào)誤差、增益誤差、
    發(fā)表于 11-29 10:04 ?936次閱讀

    一文了解ADC積分非線性(INL)誤差

    今天介紹一下 ADC 積分非線性(INL)誤差
    發(fā)表于 12-30 14:25 ?1545次閱讀

    AD的非線性誤差是固定的嗎?

    度娘:積分非線性表示了ADC器件在所有的數(shù)值點上對應(yīng)的模擬值和真實值之間誤差最大的那一點的誤差值,也就是輸出數(shù)值偏離
    發(fā)表于 12-21 08:29

    請問AD的非線性誤差是固定的么?

    度娘:積分非線性表示了ADC器件在所有的數(shù)值點上對應(yīng)的模擬值和真實值之間誤差最大的那一點的誤差值,也就是輸出數(shù)值偏離
    發(fā)表于 12-13 09:05

    ADC的微分非線性(DNL)和積分非線性(INL)規(guī)范解析

    本文你將了解到可以影響系統(tǒng)響應(yīng)的缺陷,即ADC非線性,包括微分非線性(DNL)和積分非線性(INL)規(guī)范(specifications)。
    發(fā)表于 12-21 14:49

    ADC積分非線性和微分非線性

    的差異就叫非線性值(Differencial NonLiner) 。 DNL 值如果大于 1 , 那么這個ADC 甚至不能保證是單調(diào)的, 輸入
    發(fā)表于 03-24 18:08

    請問數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的積分非線性誤差如何校準?

    數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中的積分非線性誤差如何校正呢,是不是對每一個轉(zhuǎn)換階梯進行測量然后形成誤差表,再使用查找表的方式進行校準?,這樣的話要校正一個24位ADC
    發(fā)表于 12-07 06:06

    基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的傳感器非線性誤差校正

    介紹了用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)校正傳感器系統(tǒng)非線性誤差的原理和方法,提出了基于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)傳感器非線性誤差校正及其模型、算法與實現(xiàn)技術(shù)。通過計算機仿真與應(yīng)用,顯示出這種逆模型不但
    發(fā)表于 06-29 10:22 ?12次下載

    傳感器非線性誤差的補償電路

    傳感器非線性誤差的補償電路
    發(fā)表于 04-26 15:59 ?1130次閱讀
    傳感器<b class='flag-5'>非線性</b><b class='flag-5'>誤差</b>的補償電路

    16位單電源LED電流驅(qū)動器,積分非線性誤差小于±1 LSB

    16位單電源LED電流驅(qū)動器,積分非線性誤差小于±1 LSB(澳萊特電源技術(shù)有限公司)-圖
    發(fā)表于 09-29 12:05 ?6次下載
    16位單電源LED<b class='flag-5'>電流</b>驅(qū)動器,<b class='flag-5'>積分</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>非線性</b><b class='flag-5'>誤差</b>小于±1 LSB

    了解ADC積分非線性(INL)誤差

    了解積分非線性 (INL) 規(guī)范及其與模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC誤差的關(guān)系。 失調(diào)誤差、增益誤差
    的頭像 發(fā)表于 01-27 10:42 ?2000次閱讀
    了解<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>積分</b><b class='flag-5'>非線性</b>(INL)<b class='flag-5'>誤差</b>

    了解積分非線性誤差

    要了解積分非線性誤差的影響,最直接的方法是分析簡單的正弦波,并將眾所周知的三角恒等式應(yīng)用于包含INL誤差的非理想模數(shù)輸出傳遞函數(shù)。
    的頭像 發(fā)表于 02-25 12:14 ?1464次閱讀
    了解<b class='flag-5'>積分</b><b class='flag-5'>非線性</b><b class='flag-5'>誤差</b>

    在電路中,為什么非線性負載會產(chǎn)生諧波?非線性負載產(chǎn)生諧波的原因

    頻的信號成分。非線性負載產(chǎn)生諧波的原因有以下幾個方面。 首先,非線性負載的輸出電流輸入電壓之間的關(guān)系是
    的頭像 發(fā)表于 11-17 11:22 ?1711次閱讀

    減小交流電橋的非線性誤差有哪些方法?

    交流電橋的非線性誤差可能來源于多個方面,包括元件的非線性特性、測量方法、電路設(shè)計以及外部環(huán)境因素。
    的頭像 發(fā)表于 05-15 17:59 ?1592次閱讀

    如何降低輸入引起的穩(wěn)態(tài)誤差

    的來源 穩(wěn)態(tài)誤差的來源主要包括以下幾個方面: 2.1 系統(tǒng)本身的非線性特性 許多實際系統(tǒng)都存在非線性特性,這些非線性特性會導致系統(tǒng)在輸入信號
    的頭像 發(fā)表于 07-29 10:50 ?388次閱讀