主题中讨论的其他器件: ADS1292R、 ADS1294
如图所示、应用手册指出、在呼吸 测量中长时间阻断会导致更小的增益误差。 那么为什么我们不能将阻止周期设置得尽可能长(例如>150)。
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尊敬的 Dane:
这是一个好问题。
如应用手册所述、我们实施阻止技术的原因有两个:
对于呼吸测量、目标信号的周期远大于调制时钟周期的一半。 理论上、您可以阻断几乎整个时间(即179度)、并且只经过最终稳定值。 但是、如数据表中的图100和101所示、更长的阻断时间会产生更高的噪声。 我猜内部设计需要在阻断消除后输入信号稳定所需的最短时间。
此致、
尊敬的 Dane:
我不会说稳定时间等于 ADC 的采样时间。 请记住、ADS1296R 使用 Δ-Σ ADC 架构并持续进行采样。 我将尝试咨询设计团队、了解最大阻塞周期为何为157.5度。
请记住、这些器件使用内部呼吸控制信号。 用于调制时钟和阻断控制的外部信号也可在外部提供。 这将使客户能够试验除寄存器设置中提供的值之外的阻塞相位量、但建议的最大值仍然是157.5度。 请参阅 数据表中的第9.3.1.7.8.3节。
是的、根据经验在工作台上分析此功能后得出的结论是、更长的阻断时间会产生更高的噪声。
此致、
你好 Dane、
我已经与设计团队讨论了最大阻塞时间、并且仅根据我们对噪声增加的观察结果建议数据表中的限制。 很难准确地解释该噪声来自何处、但最有可能的是、当阻断被移除时、它与调制器输入上的输入信号的趋稳有关。
在阻断+解调级和 Δ-Σ 调制器输入之间是一个差分电容器。 在 ADS1292R 中、该电容器在外部放置在 PGA 输出之间(大约47nF)。 在 ADS1294/6/8上、这个电容器是内部的并且更大(大约100nF)。 每次阻断信号变为低电平时、解调电路的输出都会将解调信号连接到差分电容器(下图中的"低通滤波器")。
同时、Δ-Σ 调制器会持续对该差分电容器上的电压进行采样。 您的阻断时间越长、解调信号稳定至最终值所需的时间就越短。 这个不稳定的电压将在下半个调制时钟周期内保持、直到块被再次移除。
图79中绘制的噪声是测量数据。 对于增益= 3时发生这种情况的具体原因、我们没有明确的解释、我们提供的结果支持我们的建议设置、以实现最佳性能。
此致、