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[参考译文] ADS1278:不同采样率下的非线性问题

Guru**** 1128700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2128, ADS1278
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/1159897/ads1278-non-linearity-questions-with-different-sample-rate

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:INA2128

您好,

 我们使用 INA 2128芯 片放大来自压力传感器的24个通道信号、然后将信号输入到 ADS 1278芯片以获得数字信号。

ADS 1278芯片的温度特性通过实验进行测试、 其他实验条件相同、输入恒定信号、分别在512fps 和50fps 的温度变化情况下测试 ADS 1278芯片的输出、下面的图1显示了输出信号、图2显示了该信号。 可以发现、当采样频率降低时、输出信号的非线性度显著提高。

在512 fps 时是否有任何方法可以实现更好的线性?

此致

Kailyn

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    您好 Kailyn、

    ADS1278在更高的采样率下具有较低的输入阻抗、这可能会导致 INA2128输出随温度的变化。  基准输入电流也会随着采样率的升高而增加、这也可能导致基准输出电压随温度的变化。

    如果 您可以提供显示 INA2128、ADS1278和参考的原理图、我将查看是否有任何可更改的内容、以帮助提高512sps 的性能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

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    您好 Keith,

    感谢你的答复。

    此致

    Kailyn

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    您好 Kailyn、

    您还能为 CLK 输入提供频率吗?  该频率会影响模拟输入和基准输入的输入阻抗。

    快速查看原理图、我认为应将 REFP 缓冲器更改为带宽更高的器件、以完全支持3个 ADS1278 ADC 的基准输入阻抗。

    该放大器与1uF 负载电容相对稳定、并且可能无法正确驱动3个 ADS1278。  下面的电路工作正常、但可能超出了本例所需的范围。

    一旦我知道设计中使用的 CLK 频率、我将提供额外的注释。

    谢谢

    此致、
    Keith

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    您好、Keith、

    非常感谢您的回复。 输入频率为 1.3125MHZ、ADS1278采用低速模式。

    此致

    Kailyn

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    您好 Kailyn、

    感谢您提供更多信息。

    我认为、增益误差差异最可能的原因是我之前提到的基准电路。  3个 ADS1278 ADC 在低速模式下以1.3125MHz 的 CLK 频率运行时的基准输入电流约为5mA、峰值电流为10mA。  我建议更新这个缓冲器电路。  以下电路将正常工作、并已通过不同 ADC 的验证、但性能可能比所需的性能更高。

    另一种选择是使用以下电路。  该电路仅需要单个放大器、但具有较高的失调电压漂移、典型值为1.5uV/°C、这仍然是非常好的性能。

    有关原理图的其他注释:

     ADS1278的 AGND 和 DGND 引脚应连接到同一接地层、而不是通过电感器或铁氧体。  理想情况下、所有接地端都可以直接连接到散热焊盘、多个过孔直接连接到接地层。

    2. DRDY 引脚是指示何时有新数据可从器件读取的输出。  主机 MCU 通过轮询或中断来监测该引脚、并在 DRDY =低电平时读取数据。  由于只有1个 DRDY 引脚连接到主机 MCU (AD2、引脚29)、因此必须按照数据表中的图73同步所有 ADC。

    请 确保旁路电容0.1uF+10uF 尽可能靠近每个器件的 AVDD、DVDD 和 IOVDD 引脚。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

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    您好 Kailyn、

    如有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Keith