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[参考译文] ADS124S08:设计反馈

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: 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/1006602/ads124s08-design-feedback

器件型号:ADS124S08

您好!

我已经使用 ADS124S08 ADC 创建了一个设计、用于对4个 PT1000 RTD 进行采样。 我们计划以10sps 对每个 RTD 采样、因此总采样率为40sps。

环境的温度范围为-20至60°C、我计划使用1mA IDAC 电流。 由于 AVDD 为3.3V、我目前不打算使用 PGA 增益。

是否可以检查我的设计是否正确完成? 我尝试遵循数据表和可用的 TI Cook 手册。

我们非常感谢您就此提供的任何帮助和反馈。

请访问 regardse2e.ti.com/.../8662.ADC.pdf

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    您好、Jonathan、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我将假设将使用4线 RTD。  我看不到原理图中有任何阻止预期运行的问题、但有一些注意事项。  

    第一个是 IDAC 合规电压、当接近60摄氏度时、裕度会变得很小。 第二个注意事项是输入保护。  是否需要额外的输入保护取决于系统以及是否存在 EMI/RFI 以及对 ESD 的敏感度。  您的系统必须防止超过 ADS124S08的绝对最大额定值。  超过额定值的一种方法是通过电流流流过输入引脚10mA 或更高来实现。  如果出现电流可能流经 ADS124S08 ESD 二极管结构的过压情况、则必须限制电流。  在许多情况下、输入滤波电阻器会限制电流、但可能需要额外的保护、例如 TVS 电压钳位。  您的电路最容易受到攻击的是 IDAC 引脚、在此处添加任何保护都会影响符合合规电压。

    第三个考虑因素是时间。  从一个 RTD 切换到下一个 RTD 时、需要考虑电流路径中所需的任何模拟稳定时间。  此外、还必须考虑数字滤波器中存在一些延迟。  多路复用器更改后的第一次转换将会有一些延迟、如 ADS124S08数据表第42页的表13所示。  另请注意、除表注3中所示的延迟外、还有其他延迟。

    此致、

    Bob B  

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    Bob、您好、谢谢! 是的、您答对了、我将使用4个4线 RTD、很抱歉、我应该已经提到过这一点。

    为了减少接近 IDAC 合规电压的机会、是否明智地将激励电流降至500uA 并使用2的增益?

    如果我这么做、您能建议在我减小激励电流时测量的噪声水平是否会受到很大影响? 我在数据表中看不到任何内容、但我可能错过了。

    如果激励电流降低至500uA、我是否能够保留原理图? 如所示、我的基准电阻器或滤波电阻器值是否需要完全更改? 我不会再浏览指导手册了。。。

    我是否还能确认我已正确理解滤波。 由于我将以40SPS 采样、我已将差分频率选择为>400Hz、将共模频率选择为差分频率的20倍。 然后、我使用提供的公式来计算我的电容器。 我在基准输入处使用与差分输入相同的频率、并计算出电容值来实现这一目的。

    非常感谢您对此提供的帮助。 我将阅读时序、以确保我正确理解所有内容。 所有时序要求是否都在软件中处理?

    此致、

    Jonathan

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    您好、Jonathan、

    • 如果您将电流减小到500uA、则会相对于 IDAC 合规性增大范围、但如果不增大基准电阻器值、则无法增大增益。  尽管您降低了电流、但 RTD 与 Rref 的比率保持不变。
    • 很难预测测量中的总体噪声、因为这将受到外部噪声源的影响。  即使 IDAC 为1mA、也不能保证特定的信噪比(SNR)。  对于 ADC 本身、您可以根据数据表中的噪声电压表来确定噪声。  ADC 噪声电压将是影响整体测量的因素。  因此 ADC 噪声是相同的、降低输入电压将降低 SNR。
    • 您无需更改滤波器值。
    • 输入滤波有两个用途。  第一个是抗混叠、第二个是外部噪声滤波。  ADS124S08是一款调制器速率为256kHz 的过采样 ADC。  输入信号主要是直流信号。  只要您的滤波器相对于调制器速率足够、您就不需要担心针对数据速率进行特定的输入滤波。  这就是为什么大多数 Δ-Σ 器件只需要简单的 RC 一阶滤波器来 实现抗混叠的原因。  对数据速率进行滤波是一个很好的做法、但很可能不会提高性能、而只是增加模拟稳定。  如果需要外部噪声滤波、那么这可能是需要解决的更大问题。
    • ADS124S08内置延迟功能、可在切换多路复用器时自动调节模拟稳定。  这些是增益寄存器中的延迟设置位。  默认设置为14个 tmod 周期。  有多种延迟选项、可扩展至4096 tmod 周期。  这里的优势是每个测量周期都保持一致、同时消除了微控制器对计时器的要求。

    此致、

    Bob B  

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    感谢 Bob 的回答。

    当然、没有考虑流经基准电阻器的电流。

    因此、为了澄清输入滤波、当指导手册设计提到将差分频率值设置为数据速率的10倍时、它们是否意味着每秒采样率? 为了实现更快的测量、我们可能希望尝试由于模拟稳定时间而将3dB 点保持在更低的水平?  我在 RTD 比例测量和滤波文档中看到了这一点。

    我们还想尝试将差分输入的频率带宽与 ADC 和基准电阻器匹配? 那么、如果我在模拟输入上具有450hz 带宽、那么我需要在基准输入上具有相同的带宽吗?

    感谢您对此提供的帮助。

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    您好、Jonathan、

    是的、滤波器讨论是指10x 的数据速率(SPS)。  通常、您会在稳定时间和所需的滤波器截止时间之间做出折衷。  对于比例式测量、您尝试尽可能地将模拟输入的滤波器响应与基准输入匹配、但这并不总是听起来很实用。  RTD 本身是滤波的一部分、它正在变化。  此外、滤波器组件具有各种容差、因此这同样是对所需成本和精度水平的折衷。

    此致、

    Bob B

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    尊敬的 Bob:

    感谢您回来。

    我已更新了激励电流为500uA 、增益为2且滤波器截止频率为~200Hz 的设计。 我已将工作范围扩展至-20至80度(PT1000为921至1309欧姆)

    新值为:

     -3K3基准电阻器

     -56nf 差分电容

    - ADC 输入端的6.2K 差分输入电阻器

    ADC 输入上的-5.6nf 共模电容

    -5K6基准输入 滤波电阻器

    -91nf 基准输入滤波电容器

    我能否检查更新后的设计是否能够正常工作?

    再次感谢

    Jonathan

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    您好、Jonathan、

    该配置似乎正常。

    此致、

    Bob B

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    尊敬的 Bob:

    感谢你的帮助。

    我有最后一个问题。 如果我们在对4个 RTD 进行采样的同时按顺序对 IDAC 进行多路复用、并且我们希望在每个 RTD 上实现10SPS 的采样率、那么我们需要以40SPS 或10SPS 的速率进行采样吗?

    再次感谢、

    Jonathan

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    您好、Jonathan、

    数据表中所示的 SPS 速率是转换周期的标称速率。  在多路复用器中循环时、如果您希望在100ms 窗口中进行4次单独的测量、则需要相应地调整转换的数据速率。  结果是100ms/4或每25ms 完成一次测量。

    从 ADS124S08数据表中的表13可以看到各种标称数据速率的低延迟滤波器时间。  我们需要选择25ms 或更快的数据速率。  第一个数据转换时间的时间长度显示在 ms 列中。  您将注意到没有可用的40sps 设置、因此下一个最接近的时间将是50sps 数据速率。

    此致、

    Bob B