高精度adc芯片,高精度adc芯片是什么意思

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个人理解不一定正确,分辨率就是最小刻度
精度与整个系统有关,比如1v电压你这个系统测量出来的是多少伏
假如只考虑参考电压的温漂
一个系统,参考电压2.048v,12bit ADC,测量1v的直流输入,理论上应该是:m1=2.048/,那么根据这个采样值得到的真实电压为:/4096=1v
如果参考电压发生了变化,变成2.5v了,那么实际测量值为:1638.4,考虑到采样值是整数,所以实际值可能是1638,因为参考电压是系统的“参考电压”(有点绕),那么我们认为他是准确的,也就是我们认为他还是没变就应该是2.048v了,这样根据这个采样值算出来的电压为:/v,这个误差为:18.1%,这个其实就是(2.5-2.048)/2.5=18.08%(因为采样是整数,所以这个与18.1%有些差别)
从这儿可以看到,虽然ADC的最小刻度没变,但是精度却很差,可以对应到我们常用的米尺为:尺子的最小刻度没变,但是由于热胀冷缩尺子整个变长(或变短)了,所以测量得到的物体的尺寸也不对了,但是这个尺子还是能够按照最小刻度来区分两个不同物体谁长谁短,只不过绝对值已经不对了。这个也就是ADC的分辨率和精度的关系
从上面的例子可以大概得到选取ADC基准源的方法,不考虑系统其他部分的误差,那么测量误差=基准误差(实际上由于整个系统其他部分也不是理想的,所以测量误差&基准误差)
假设12Bit ADC,那么分辨率为1/4096,如果我们想达到1/4096的精度,也就是对于实际1v的输入我们希望测量的结果为:0. ~&1.之间
这样基准电源的误差&1/4096,假设我们的系统工作范围为30℃,那么对应的温漂为:(1/e6=8.13ppm/℃
参考知识库
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ADC精度(II):解释总不可调整误差
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时间:日 21:21
在第一篇帖子中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。曾经想到过ADC的TUE技术规格中的“总”代表什么吗?他是不是简单到将ADC数据表的所有DC误差技术规格(即偏移电压,增益误差,INL)相加,还是要更复杂一些?事实上,TUE是总系统误差相对于ADC工作输入范围的比率。更确切地说,TUE是单位为最低有效位 (L**) 的DC误差技术规格。最低有效位 (L**) 代表ADC的实际和理想传递函数之间的最大偏离。这个技术规格假定未执行系统级校准。在概念上,TUE是ADC运行方式中以下非理想类型数值的组合:偏移误差 (VOS):如图1所示,ADC实际和理想传递曲线间的恒定差异。这个值是测得的将ADC输入短接至地而获得的数字输出。&图1. ADC偏移误差与输入电压之间的关系增益误差:ADC输出的实际和理想斜率之间的差异。他通常表示为满量程输出码上的ADC范围或最大误差的比率。如图2中所示,增益误差的绝对值在模拟输入接近满量程值时增加。图2. ADC增益误差与输入电压之间的关系积分非线性 (INL):实际ADC传递曲线到理想直线运行方式的最大非线性偏离。ADC的INL响应没有一定的形状,并且取决于内部电路架构,以及由前端信号调节电路导致的失真。图3. ADC INL误差与输入电压之间的关系大多数ADC数据表指定所有上述DC误差的典型值和最大值,但是未指定TUE这方面的数值。计算TUE的最大值可不像将所有单独的DC误差最大值加在一起那么简单。这是因为所有这些误差是不相关的,并且在出现最差偏移的情况下,增益和线性误差也许不全都出现在ADC传递函数的同一个输入电压上。因此,误差的简单求和也许使系统精度看起来未必那么差。这在应用的动态范围被限制在传递函数的中间时更是如此。在这典型数据采集系统中,与ADC在一起的还有一个输入驱动器和一个电压基准,他们也会影响总体偏移和增益误差。因此,在大多数没有校准的系统中,偏移和增益误差决定了计算TUE最大值时用到的INL。计算特定模拟输入电压上的最大TUE的推荐方法是,那一点上所有单个误差最大值的和方根,(方程式1)。将所有这些误差转换为同样的单位很重要,通常转换为L**。方程式1生成一个针对TUE的典型“蝴蝶结”形状的误差图。对于具有较高偏移误差的系统,“蝴蝶结”图有一个更厚的结(图4A)。相反,对于增益误差较高的系统,“蝴蝶结”的结变薄,而弓形变厚(图4B)。图4.“蝴蝶结”形状的ADC TUE与输入电压间的关系总的来说,由于误差取决于ADC工作时的输入电压范围,所以没有计算ADC最大TUE的确定公式。如果系统不要求采用整个ADC输入范围,你可以通过使ADC远离其传递函数的端点运行来大大减少TUE。相关资源:应用说明:&&原文链接:
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