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[参考译文] TMS320F280039C:有关 DSP 每个 ADC 通道有效位数 (EBOM) 的信息。

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633741/tms320f280039c-information-about-the-effective-no-of-bits-ebom-of-each-adc-channel-of-dsp

器件型号: TMS320F280039C
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

下午好!

这是 Jeevan、我正在将 TMS320F280039C DSP 用于我的应用程序。 因此、当我浏览这个 MCU 的数据表时、我看到了一个有趣的图、其中定义了 MCU 每个 ADC 通道的有效位数 (ENOB)。 因此、请大家澄清我下面的疑问。

  1. 在 MCU 天气中、ENOB 对每个 ADC 通道的真正含义是什么?它实时告诉真实 ADC。例如、如果理论上它是 12 位 ADC 通道、但实际上它充当 11 位或 10 位、如下图所示?
  2. 如果我的理解正确、如 Point1 上所述、这意味着该图提供了每个 ADC 通道性能的信息、便于我们选择有效的 ADC 通道。 例如、我们可以将关键信号优先分配给 ADC 通道、该 ADC 通道在 ADC 通道中具有高 ENOB、而低临界信号可以分配给具有较小 ENOB 的 ADC 通道?
  3. 另一种、如果一个 ADC 通道的 ENOB 较小、则意味着该 ADC 通道的精度较小、意味着检测信号的误差百分比会增加、因此我们必须避免将该通道用于关键信号?
  4. 为什么不同 ADC 通道的 ENOB 是不同的、以及哪些因素会影响 ADC 通道的 ENOB?
  5. 是否有任何计算或格式来计算每个 ADC 通道的 ENOB?请澄清我对此图的理解是否正确、请帮助我回答一般问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    在 MCU 天气下、ENOB 对每个 ADC 通道的真正含义是什么?它实时告诉真正的 ADC、例如、它是 12 位 ADC 通道、但实际上它充当 11 位或 10 位、如下图所示?

    JC: ENOB 是受噪声和失真影响的实际分辨率的度量。  它主要影响动态信号转换、就像在对正弦波进行采样时一样。  理想情况下、ADC 满分辨率应该表示转换的正弦波数据、但由于噪声和失真、实际分辨率将降低几个位的几分之一。不管是否是、实际上 ADC 可能根据引脚的不同充当 11 位或 10 位转换器。

    如果我的理解是正确的、如上面的 Point1 所示、这意味着该图提供了每个 ADC 通道性能的信息、使我们能够选择有效的 ADC 通道。 例如、我们可以将关键信号优先分配给 ADC 通道、ADC 通道在 ADC 通道中具有高 ENOB、而低临界信号可以分配给 ENOB 较小的 ADC 通道?

    JC:正确、您可以使用此项来计划您的 ADC 应用程序在哪些通道上映射到哪些信号。

    另一个如果一个 ADC 通道的 ENOB 较小、则意味着该 ADC 通道的精度较小、意味着检测信号的误差百分比可以增加、因此我们必须避免将该通道用于关键信号?

    JC: 然而、对于采样的直流信号或频率非常低的信号、ENOB 的影响较小、因为采样依赖于某些瞬时值或一些读数的平均值、并且谐波或高频噪声的影响在直流信号上不会明显。  例如、温度传感器读数也可被视为至关重要、但代码的变化速率不像动态信号那样快、如交流电源频率或直流/直流应用中的更高频率。  在这种情况下、您也可以将较低的 ENOB 通道用于温度传感器输出。

    为什么不同 ADC 通道的 ENOB 是不同的、以及哪些因素会影响 ADC 通道的 ENOB?

    JC:通道与电源线的接近使其容易受到耦合噪声的影响。  具有较低 ENOB 的通道通常是靠近电源引脚或在内部(在芯片本身中)靠近电源总线的通道。  这是 ENOB 的公式:ENOB =(SINAD - 1.76)/6.02。  SINAD 是 SNR 和 THD。  由于靠近耦合到相邻的 ADC 通道、芯片中的任何活动都会在电源线路中产生噪声和这种噪声、从而降低 SNR、如果存在周期性活动(例如切换 IO)、这将在捕获频谱中反映为谐波。  周期性切换将增加 THD。  以便了解噪声对 ENOB 的影响。

    是否有任何计算或格式来计算每个 ADC 通道的 ENOB?请说明我对此图的理解是否正确

    JC:见对先前问题的答复。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复和详细信息。

    我想问另外一个关于寄生电容 (Cp) 对 ADC 采集持续时间的影响的问题。 具体而言、在确定所需的采集时间时、应考虑 CP 多大程度?

    请就此提供指导。

    谢谢你。

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    尊敬的 Jeevan:

    与源极或输入电容相比、寄生电容对采集时间的影响将非常小。  源电容器可以是由 RC 滤波器或来自源极的电容器形成的并联电容器形式、以连接到 ADC 通道。  它可以在几百 PFS 到 nF 的范围内。  寄生电容或引脚电容仅约为几十 pF。  输入通道上的总外部阻抗 (R 和 C) 将形成一个充电网络、进而通过引脚的多路复用器电阻和引脚电容为 ADC 的内部采样电容器充电。  这通常称为电荷共享。  TRM 中详细介绍了一个复杂的计算、但在 SysConfig 中的 ADC SOC 下实现了相同的计算方法。  用户可以输入外部阻抗并选择要转换的通道、SysConfig 将根据这些值确定采集时间。  您可以使用这些值来查看每个参数的影响、也可以移动通道(因为每个通道都具有固定的内部寄生电容)并观察所需采样时间的变化。

    此致、

    Joseph