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[参考译文] ADS127L01:ADS127L01是否适用于静态和动态应变仪测量?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS124S08, ADS1261, ADS127L01, ADS127L01EVM, THS4551

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/1082472/ads127l01-is-ads127l01-suitable-for-both-static-and-dynamic-strain-gauge-measurement

部件号:ADS127L01
线程中讨论的其它部件:ADS124S08ADS1261,ADS127L11 THS4551

我们正在设计基于应变仪的感测电路,需要使 静态(信号保持不变或在30-60秒左右缓慢变化) 和动态(信号振动约~1kHz)测量尽可能准确。  整个电路目前设计为 由3.3V 电池供电,因此限制了我的 ADC 选项。  我知道更集成的解决方案,如 ADS124S08 (仅4 kSPS)和  ADS1261 (仅40 kSPS),但其采样率无法解决我的1kHz 信号变化。  我被 ADS127L01的512kSPS 所吸引,即使在低功耗模式下,它也能提供高达128kSPS 的性能,因此,这应该能满足我所需的采样率。  它还在3V 以下运行,因此可以与我的3.3V 和 LDO 良好配合。  我不确定 我在使用 高速 ADC 应用方面的交易可能是什么 -例如,在进行静态测量(短时间内漂移不良)时,它是否会破坏一定的稳定性? 它是静态和动态应变仪的理想选择还是低电压/电池电源的更好选择?

 

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    您好,

    使用高速 Δ-Σ 的主要取舍在于缺乏集成功能,如 PGA,输入缓冲器,电压参考等。  至少,您需要提供外部输入放大器缓冲器和外部电压参考以使用这些高速 ADC。  这些 ADC 针对高速交流测量进行了优化,还具有一个斩波稳定前端,用于精确直流测量。

    我建议您查看此系列的最新版本 ADS127L11。  此 ADC 包括输入和参考预充电缓冲器,可放松输入放大器的要求。  ADS127L11还具有多种数字滤波器选件,采用3x3mm 封装,总体功耗较低。  在低速模式下,它可以从低至3V (最低2.85V)的模拟电源电压操作,支持高达50ksps 的宽带滤波器数据速率,低延迟滤波器数据速率高达133ksps。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

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    感谢您的建议-我不知道 ADS127L01。   在 TI 网站上,它表示 ADS127L11具有 400kSPS,但可以达到 最大1000kSPS,而 ADS127L10具有512kSPS。 当然,这些 参数取决于电源模式和时钟速度,但不深入分析数据表 L11/L01的采样率更低。  我注意到,到目前为止,较新的 L11的 SNR 略低需要比较旧的 L01更高的模拟电压(2.85-3V)才能驱动。  我的信号来自输入放大器,因此我不能完全确定 L11的预充电缓冲器如何 产生明显的影响(或影响?)。   您是否仍然认为值得尝试一下或将 L01替换为 L11? L01 已停产 了很长时间 ,但 L11已上市,因此我认为在未来几个月里 L11的生产将比 L01更容易获得?

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    您好,

    通过允许使用高达5V 的更高电压参考,L11的 SNR 得到了改进。  但是,这需要使用5V 模拟电源。  在较低的工作电压下,两个 ADC 之间的噪声(和 SNR)将相似。

    ADS127L11内的预充电缓冲器将平均负载电流降低了约99%(取决于具体情况)。  这可以降低外部输入放大器的带宽要求。  如果您不需要最佳的 THD 性能,则可以将负输入偏置为1/2电源电压,并直接驱动正输入形成一个单端放大器。  如果仪器放大器具有足够的带宽和良好的输出驱动器,则在使用内部预充电缓冲器时,可能可以直接驱动 ADS127L11输入与 INA。   

    但是,为了获得最佳性能,ADC 输入应使用全差动放大器驱动。  ADS127L01EVM 和 ADS127L11EVM 的两个评估板都使用 THS4551放大器来实现完全的 ADC 性能。  如果您使用此放大器驱动输入,那么在使用较低电压参考和3V 模拟电源时,任何一个 ADC 都可以获得类似的性能。

    现在,我们有更多的 ADS127L11库存,因此零件更容易获得。  我无法预测这种情况是否会持续多久。

    此致,
    基思