This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:单端输入、PGA 和 VREF

Guru**** 2374410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS114S08, ADS124S08
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/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506366/ads114s08b-single-ended-inputs-pga-and-vref

部件号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件: ADS114S08ADS124S08

工具/软件:

我计划使用 ADS114S08B 来获取6个无源(电阻)和3个有源(电压)单端输入、所有这些输入都必须以 GND (0V)为基准。

对于无源输入、需要 PGA、并且必须使用转换器使用的相同 VREF (比例式采集)馈送电阻源(上拉)。 我认为在这种情况下、使用两个内部 IDAC 不适用(6个独立的输入)。

在本例中、为了使用内部 PGA、我看到 AVDD =+2.5V 且 AVSS =-2、5V、对吧?

AINCOM 引脚要连接到 GND (0V)以实现单端输入、对吗?

我无法使用内部2.5V VREF 馈送无源输入:REFCOM 引脚应连接到 AVSS、因此 REFOUT 电压接近于0V (以 GND 为基准)、对吗?

因此、我必须使用外部基准2.5V VREF 为无源输入馈电 、并 连接到 REFP0/REFN0引脚。 连接 REFP0 =+2.5V 且 REFN0 = GND (0V)是正确的?

  • 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 Vagni:

    您是否可以将另一个"虚拟"电阻器与您测量的电阻串联(在传感器底部和接地之间)、从而允许您在顶部电阻器上进行差分测量? 那么您将能够使用 PGA、而不需要双极电源。

    查看您尝试做的工程图或方框图将有所帮助、因此我们可以进一步评论您需要如何修改电路或使用的 ADC 设置以使其正常工作

    -布莱恩

  • 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 Bryan、

    这是 一个模拟单端输入的方框图、及其与我正在考虑的 ADC 的连接。

    每个模拟源必须独立于其他模拟源;它们只有公共的0V 基准。

    根据电阻源、我可以通过上拉电阻和 PGA 针对不同值范围测量热敏电阻的电阻、但也可以检测到与 GND 的开路接触或闭合接触。 通过分压器获取直流正电压源:对于这些输入、PGA = 1。

    如何成为使用  ADS114S08B 处理这些输入的最佳方式(我希望它存在)?

  • 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。

    你(们)好

    为什么不做这样的事情呢?

    您可以在 REFOUT 和相应模拟输入(AIN0至 AIN5)之间以差分方式测量每个热敏电阻。 在这种情况下、我将 REFOUT 连接到 AINCOM、因此您 可以设置 MUXP = AINCOM 和 MUXN = AIN0来测量 R1

    然后、您可以在电阻分压器中添加第三个电阻器、如所示、并以差分方式测量这些输入。 例如、您可以设置 MUXP = AIN6和 MUXN = AIN9来测量 V1。 您必须根据直流电源的预期电压选择电阻器值、以便在启用 PGA 时(即使在 G=1时也是如此)输入处于 ADC 的共模范围内

    由于不再测量单端输入、因此您应该能够在所有情况下使用 PGA。 或者、至少可以启用 PGA 且增益= 1、因此它基本上充当具有一些较小余量要求的缓冲器。 那么您也不需要双极电源

    您也无需将该内部基准电压反馈回 ADC 外部基准引脚、它已经是内部基准电压!

    -布莱恩

  • 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 Bryan、

    我了解您指的是以下启用 PGA 的单端输入方案、对吧?

    然后、我可以启用内部2.5V VREF、REFCOM = AVSS 和 REFOUT、以便为 AINCOM 和所有上拉电阻供电。

    为了以差分方式测量 V1、我可以设置电阻分压器、以便 在 PGA = 1时使 VIN = VAINP - VAINN 从0V (V1 = 0V)跨越到 VREF (V1 = Vmax)。 我同意你的说法。

    但我不理解如何测量(参考 AINCOM)等 R1。当然、R1在有限范围内通常是可变的、因此我始终需要 PGA > 1。 FSR = VREF/PGA、因此 RP 上拉电阻值应与 R1的可变范围相关。

    但是、我的电阻输入必须为各种电阻范围配置、并且我每次都不能更改 RP、RP 在我的应用中必须是唯一的。

    在这种情况下、启用并使用 VREF:使用一次切换到一个电阻模拟输入的两个内部 IDAC 之一可能更有用?

    此外、我还会查看启用 PGA 时的 VAINx 共模限制。 例如、PGA = 8时、得到 FSR = VREF/8。 当 AVSS = 0V 且 AVDD =+5V 时、VAINx、min = 150mV + VREF*(7/16)、VAINx、max = 4.85V - VREF*(7/16)。 PGA = 32时、得到 FSR = VREF/32、 VAINx、min = 150mV + 15.5*VREF/32、VAINx、max = 4.85V - 15.5*verf/32。 正确吗?

  • 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 Vagni:

    下面是我如何解释您提供的信息:您有一个与固定电阻串联的热敏电阻(本例中为 NTC)、并且您使用2.5V 的 ADC REFOUT 来偏置此电阻分压器电路。 我假设 NTC 的标称电阻为10k Ω、固定电阻也为10k Ω。 只要温度为25°C、就会为您提供 REFOUT_2的电压。 当然、您可以为系统选择任何所需的设置

    • 在标称温度下、ADC 测得的输出电压约为1.25V。 您可以在这些条件下使用最大增益2、但为了考虑容差、增益误差等因素、在这种情况下最好使用增益= 1
    • 当温度低于标称值时、NTC 电阻会增加、使得 ADC 测量的输出电压<<1.25V。 在这种情况下、您可以使用更高的增益、但不知何故、您必须检测到这种情况并动态地更改增益。 通常、我看到的大多数 NTC 测量电路都会因此使用固定增益(增益通常为1)
    • 当温度高于标称值时、NTC 电阻会减小、使得 ADC 测量的输出电压现在>1.25V。 在这种情况下、您必须使用的增益为1

    在所有情况下、ADC 引脚上的绝对电压都在建议的工作条件内、假设增益= 1并且 NTC 电阻不会变得任意低、从而使 IN-在 AVSS 的150mV 范围内

    以下是我对电压测量的构想。  我刚刚根据示例输入电压(10V)快速选择了适用的电阻值、您应该根据实际系统要求自行计算值。 但在下面的示例中、您可以在启用 PGA 的情况下使用增益1、不会出现任何问题

    您可以参考我们的 ADS124S08在线计算器中的"CMR 工具"、以帮助确定您的输入信号是否在范围内。 请注意、ADS124S08只是 ADS114S08的24位版本、在其他方面相同:  

    https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/PADC_Design_Calculator_Tool /ver/1.20.0/

    -布莱恩