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[参考译文] AMC60704:ADC 均值计算功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

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/1619985/amc60704-adc-averaging-function

部件号: AMC60704

您好的团队、

我的客户对 ADC 均值计算功能有疑问。 您能帮我回答以下问题吗?

  1. 完成这些平均需要多长时间?

image.png

2.在自动模式下、如果 AVG_ADC 位为 01、用户每次都可以通过读取数据寄存器来获取 4 个样本的平均结果。 我的理解是否正确?

CONV_OFFSET 位与 CONV_ADC 位之间的区别是什么?

image.png

4.如果 CONV_ADC = 00 且 AVG_ADC = 01、则用户每次都可以获得平均结果的周期为 4uS、因为平均值计算的样本数为 4 个样本。 我的理解是否正确?

此致、

山本俊介

  • 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。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    1) 一个平均值等于一个额外的转换。 因此、如果转换率为 2us、1 个样本= 2us、4 个样本= 8us、16 个样本= 32us 等

    2) 你是对的。

    3)“CONV_Offset"寄存“寄存器允许您专门配置“Offset"测量“测量的转换时间。 该器件有一个“ADC Offset Calibration“测量值、用于提高 VDAC 电流监测精度。 我想、对于此测量、没有可以读回的寄存器。

    “CONV_ADC"修改“修改 ADC1、2、3 和 4 引脚的转换速率。

    4) 正确。 请注意、转换速率也取决于 CCS(自定义通道序列)。  例如、如果您将“VDAC1"和“和“VDAC2"作为“作为序列中仅有的 2 个选项、并且这两个选项都需要 4uS 来求平均值和进行测量、则您将 每 8uS 获得一次 VDAC1 更新。  

    谢谢、
    Erin

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    尊敬的 Erin-san:

    感谢您的明确解释。 它有助于我们加快客户的评估! 我收到了有关 ADC 功能的其他问题。 您能帮我回答吗?

    5. AVG_OFFSET 的函数是什么? 工作原理

    6、转换时间之间的性能差异是什么? 客户怀疑转换时间会影响 ADC 的分辨率和比特率。

    此致、

    山本俊介

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    你好、Yamamamamamamoto-San

    5)“偏移“寄存器是指 ADC 校准功能。 客户无法读取这些寄存器的输出、但它们有助于提高 ADC 精度。

    6) 很遗憾、我们没有一个很好的转换率对结果有何影响的信息表、但一般来说、转换率的增加会提高 ADC 精度。 例如、32us 转换速率将比 1us 转换速率更准确。

    谢谢、
    Erin

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    尊敬的 Erin-san:

    感谢您的回答。

    5)“偏移量“寄存器是指 ADC 校准函数。 客户无法读取这些寄存器的输出、但它们有助于提高 ADC 精度。

    ->最好知道偏移寄存器是 ADC 校准功能。 您能否请详细解释偏移寄存器如何提高 ADC 精度?

    6) 很遗憾、我们没有一个很好的信息表来说明转换率对结果有何影响、但一般来说、转换率的提高会提高 ADC 的准确度。 例如、32us 转换率将比 1us 转换率更准确。

    ->我知道转换速率会影响 ADC 精度的输出。 如果您要将 ADC 输入信号的测量结果与 4 μ s 转换率和 32 μ s 转换率进行比较、请与我分享。

    此致、

    山本俊介

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    你好、Yamamamamamamoto-San

    下面是我在工作台上进行的一些示例测量:

    我对 ADC1 施加了 3.3V 电压。 精密万用表的测量值为 3.30004V。 我 使用了 1 个增益= VREF x 2 的样本。

    转换率 ADC 最小值 ADC 最大值 测得的最小值 测得的最大值 误差百分比
    1 μ s AC3. AC8. 3.363037109. 3.369140625 2.0026%
    32us A8F A92 3.299560547. 3.303222656 0.0421%

    如图所示、更高的转换速率明显更准确。

    至于偏移信息:数据表并没有实际指定、但失调电压校准似乎有助于 VDAC IMON 精度。  

    谢谢、
    Erin

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    尊敬的 Erin-san:

    感谢您的答复和比较表。 关于 ADC 转换率、我知道、32us 的转换速率具有更高的精度。

    关于 AVG_OFFSET 寄存器、您能否还为 1 个样本、4 个样本和 64 个样本创建比较表、就像您测量转换率一样? 我的客户可以轻松了解 AVG_OFFSET 寄存器的性能。

    此致、

    山本俊介

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    你好、Yamamamamamamoto-San

    我明天就能检查一下。 感谢您的耐心。

    谢谢、
    Erin

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    尊敬的 Erin-san:

    感谢您的持续支持。 我们即将赢得 AMC60704 的套接字...

    此致、

    山本俊介

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    你好、Yamamamamamamoto-San

    以下是有关偏移寄存器的一些信息:

    当器件启动时、它采用默认的“CCS"序列“序列。 这是 ADC 执行的转换序列。 默认情况下、ADC 偏移通道(ADC 内核偏移、VDAC 1/2 电流偏移和 VDAC 3/4 电流偏移)在序列中首先进入。 这些通道用于校准 ADC 和 VDAC IMON 的偏移。 下面是我在工作台上运行的一个示例:

    -I 重置设备
    -i 从 CCS 中删除了 ADC 偏移通道。
    -I 启用 VDAC 并将其设置为 0V、无负载。 默认情况下、这意味着 ADC 应显示为~0mA。
    -触发了 ADC。 下表显示了由 ADC 测量的每个 VDAC 上的电流值。

    VDAC1 VDAC2 VDAC3 VDAC4
    无需校准 762.9uA 724.8uA 419.6uA 343.3uA

    -i 在 CCS 中启用了 ADC 偏移通道
    -触发了 ADC。 现在、电流更接近正确的 0mA! 这是使用默认的转换/样本执行的。

    VDAC1 VDAC2 VDAC3 VDAC4
    减少 38.1uA 0uA 38.1uA 38.1uA

    另一个例子。 这次 加载 VDAC 输出。 结果如下:

    VDAC1
    万用表 10.919mA
    无需校准 11.4mA
    减少 10.7mA

    您可以看到、在这种情况下、VDAC 的失调电流约为 500uA、然后将校准移除。  

    在这些低电流下、我发现采样率和转换率之间没有很大的差异。 在非常高或非常低的电流/电压下、客户可能会因修改转换和采样率而受益、但在工作台上、我没有看到明显的差异。

    此外、我返回查看了我的 ADC 采样/转换率数据。 似乎我可能在以前的数据中弄乱了一些东西,因为我今天得到的数据要好得多! 它的击穿方式如下。 转换速率提高了 ADC 读数的精度、采样速率提高了数据精度(振荡更少)。

    转换率 采样速率 ADC1(3.3V 输入)
    1 μ s 1. 3.28735V 振荡 (~5LSB)
    1 μ s 64 3.29102V 无振荡
    32us 1. 3.29102V 振荡 (~4LSB)
    32us 64 3.29224V 无振荡

    谢谢、
    Erin