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[参考译文] ADS1100:ADS1100

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS1110, DRV134, ADS1115
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/880525/ads1100-ads1100

器件型号:ADS1100
主题中讨论的其他器件: ADS1110DRV134ADS1115

大家好、

我正在附上 ADS1100A1IDBVT 的原理图,请查看并告诉我您的输入。
此致、

Jayashree。

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    Jayashree、

    我对原理图没有太多的评论。 ADS1100是一款简单易用的器件。 旁路电容接近4.7uF、这被列为数据表中的典型值。 输入分压器足够低、不受输入阻抗的影响。 其余引脚连接正确。

    不过,我有两个意见:

    1.确保 GND 和 ANGND 直接相连。 您不希望接地环路影响测量。

    2.什么是 FB26? 有时、有电感器用于滤除电源、而小电感应该不会成为问题。 然而、大电感会导致电源中断 ADC 的运行。 ADC 将具有数字电流、而使用较大的 LDI/dt、您可以获得较大的电压尖峰。  


    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    感谢您的回复。

    Joseph:输入分压器足够低、不受输入阻抗的影响。 其余引脚连接正确。

    Jayashree:这意味着什么? 您能向我详细解释一下吗?

    约瑟夫:1. 确保 GND 和 ANGND 直接相连。 您不希望接地环路影响测量。

    Jayashree:我通过铁氧体磁珠连接 GND 和 ANGND、这是对的吗? 附加图像供您参考。

    约瑟夫:2. 什么是 FB26? 有时、有电感器用于滤除电源、而小电感应该不会成为问题。

    Jayashree:Fb26我用作 ADC IC 电源的滤波器电路。

     

    此致、

    Jayashree。

     

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    Jayashree、



    1、ADC 的输入阻抗不是无限的、所以每当您进行测量时、您都会加载您使用 ADC 输入阻抗测量的任何内容。 如果您查看电气特性表、您将看到输入阻抗:



    如果使用 PGA=1、则输入阻抗为2.4MΩ Ω。 因此、5.1kΩ Ω 电阻器看起来像5.089kΩ Ω(因为这两个电阻器是并联的)。 使用此类低测量电阻器时、误差很小。 如果您测量的分频器为1.5MΩ Ω 和510kΩ Ω、则该输入阻抗会导致更大的误差。

    2.我不会在 GND 和 ANGND 之间使用铁氧体磁珠连接、而是直接短接。 通常、我们建议使用连续接地层、并考虑布局中是否存在基于器件放置的接地环路。 同样、如果数字接地中有大量的数字电流返回到 GND、则可能会导致问题。

    3.如果您使用单个铁氧体磁珠作为电源、那么我认为这不会是问题。 ADS1110本身不足以产生问题。



    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    1.我认为铁氧体磁珠 Fb26的阻抗较小(470欧姆)、它实际上是为 PIE 部分滤波器提供的、我是否还应该减小它?

    提供了 FB12铁氧体磁珠以隔离数字 GND 和模拟 GND。

    我正在附上原理图、请告诉我是否应该对其进行任何更改。

    e2e.ti.com/.../ADC-review.pptx

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    Jayashree、

    我原来的评论仍然是成立的。 我认为电源输入端的铁氧体磁珠应该可以正常工作、但我不会使用铁氧体磁珠连接模拟和数字接地。

    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    我已经根据更新了原理图、请仔细阅读。

    数据表中提到、单端信号中将丢失1位分辨率、您能详细解释一下。

    还提到了如何使用 Burr-Brown DRV134平衡线路驱动器。 这意味着我应该 在我的设计中也使用 DRV134电路来获得准确的分辨率。

    该 IC 的采样率为每秒128个样本、我能不能再有更小的采样率器件、其尺寸与 ADS1100紧凑

    此致、

    Jayashree。

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    Jayashree、


    丢失一位分辨率的原因是您没有测量任何负信号。 ADC 测量 AINP 和 AINN 之间的电压差。 如果 AINN 高于 AINP、则您的测量值为负。 PGA 增益为1时、输入范围为±VDD、您可以使用16位来表示输入。 在单端测量中、AINN 接地、ADC 不会测量负信号(存在小负偏移时除外)。 这意味着 ADC 只测量正值、您只使用15位来表示这些数字。

    在您的设置中、您测量的是30k/10k 分压器。 分压器将由 DRV134加载。 您会因为这种情况而得到错误、因此获取分辨率不值得该错误。

    如果您对更快的数据速率感兴趣、ADS1115是一款类似的器件、并且占用空间更小。 我要注意的是、ADS1115具有精确的内部基准、不使用电源作为基准。


    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    感谢您的输入。

     您建议的 ADS1115 IC 似乎没有问题。 我使用的是同一个 IC。

    我已使用 ADS1115 IC 更新原理图并附上 pdf 供您查看。

    等待您宝贵的意见。

    此致、

    Jayashree。

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    Jayashree、

    我只有几条评论、与之前的原理图类似。  

    我会减小 ADS1115 VDD 电源引脚的旁路电容。 对于该器件、建议的旁路电容为0.1uF。 对于您的原理图、您可以删除 C744。 再说一次、我通常会使用单个接地层。 如果这不起作用、您可以通过短接将 ANGND 连接到 GND。 正如我在前一篇文章中提到的、我不会通过电感器将 ANGND 连接到 GND。 我还要注意、ADS1115的接地端是 ANGND、而 ADCIN_2和 ADC_IN1的测量值以 GND 为基准。 通常、我会避免任何潜在的接地环路并具有一个公共接地。 原理图中未显示、但我假设您将在 SCL 和 SDA 上有上拉电阻器。  

    对于您的输入测量、我不确定您的预期完整范围是多少、但您可能希望通过缩放测量来最大限度地扩大可用范围。 具体而言、您可以缩放 VIN_12V 分压器以最大限度地提高测量信号。 例如、如果您知道 VIN_12V 的最大值将为13V、则可以在输入处于最大值时将 ADC 缩放至接近2.048V 的值 在这里、您可以使用6kΩ/ 33kΩ 分频器。 使用该分压器、当 VIN_12V 处于13V 时、2.048V 电压中的电压为2V。 这将最大程度地扩大测量的输入范围。

    吴约瑟  

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    您好、Joseph、

    很抱歉耽误你的回答。

    我已根据您的输入更新了原理图。

    请检查它是否正确。

    ADC_ALT_GPIO4_IO00的最大值为3.3V、该电压是否能够控制引脚?  

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    Jayashree、


    原理图中仍有一个4.7uF 电容作为旁路电容。 在上一篇文章中、我提到我们建议使用0.1uF。 您现在的原理图似乎有一个公共接地、这是很好的。 同样、您可以调节 VIN_12V 的分压器、但仍然可以正常工作。

    至于其余的原理图、ALERT 引脚是 ADS1115的输出、ADC_ALT_GPIO4_IO00不应驱动它。 此外、SDA 和 SCL 的上拉电阻器位于何处? 如果它们仅上拉至3.3V、这可能是一个问题。 由于 ADS1115的运行电压为5V、因此接收到的高电平的最小电平为0.7VDD。 当 VDD 为5V 时、这是3.5V。 如果 SDA 和 SCL 仅上拉至3.3V、则 ADS1115可能无法接收。 如果微控制器和上拉电阻为3.3V、则可能需要使用电压电平转换器来消除电压差。


    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    我将4.7uF 电容设为 DNP。 很抱歉未连接前面注释中的电压转换器电路。 我还附加了电压转换器的原理图。

    请仔细阅读。

    VBAT_12V 的输入范围为8-18V。  

    此致、e2e.ti.com/.../ADC-new-part-review-feedback-updated.pdf

    Jayashree。

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    Jayashree、

    我认为这看起来不错。 我一直在想了解 ADC 的电压电平转换器。

    您使用 ADC_IN2测量的是什么? 您是否希望输入可能过压? 如果是、您可能需要使用串联1kΩ Ω 电阻器限制流入 AIN2的电流量(只需使用 R827)。

    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    感谢您的回复、

    我正在测量 ADC_IN2端0-5V 范围内外部电源的电压

    将使用1K 更新 R827的值。

    您在电路中还有其他问题吗?

    此致、

    Jayashree。

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    Jayashree、

    我要指出、现在 R832和 R833被列为 DNP。 我假设微处理器侧具有上拉电阻。 无论如何、您都需要为 I2C 通信提供上拉电阻。  

    除此之外、我看不到原理图有任何其他问题。

    吴约瑟

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    您好、Joseph、

    处理器端已经给出了上拉电阻、原理图 R832和 R833中仅提供了额外选项。

    感谢您的回复。

    此致、

    Jayashree。