主题中讨论的其他器件: ADS1284、 ADS1281、 ADS1283、 DAC1282、 ADCPro、 MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
ADS1282具有用于信号测量和 ADC 信号测试的双通道多路复用器。
如何执行自检模式? 运行之前?
电源 网站上有一个仅包含简短数据表的新 ADS1284 ADC。
在哪里可以找到完整信息、ADS1282/1283有何不同?
感谢您在这种情况下提供的帮助。
此致、
是的
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工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
ADS1282具有用于信号测量和 ADC 信号测试的双通道多路复用器。
如何执行自检模式? 运行之前?
电源 网站上有一个仅包含简短数据表的新 ADS1284 ADC。
在哪里可以找到完整信息、ADS1282/1283有何不同?
感谢您在这种情况下提供的帮助。
此致、
是的
您好、YHH、
下面是 ADS128x 产品系列发展的摘要...
ADS1281 - ADS128x 系列中的第一款器件。
ADS1282 -集成 PGA 和 MUX。
ADS1283 -更改为更小的封装、降低了器件功耗、添加了内部偏移以移动空闲音调、并添加了/CS 引脚。
ADS1284 -添加了可选的降低功耗模式(从18mW 到12mW)。 低功耗模式下的 SNR 降低3dB。
ADS1284产品页面上有一个"立即申请"链接、用于请求访问完整的数据表。
(此处是 立即申请 ADS1283数据表的链接)。
我希望这会有所帮助!
您好、YHH、
除非您需要较低功耗模式、否则我可能会考虑使用 ADS1283、尤其是如果您计划使用的 ADC 以外的器件、在这种情况下、添加的/CS 引脚可简化多个器件之间的通信。
此外、我认为我没有回答您关于执行自检的第一个问题...第二个多路复用器输入通常连接到 DAC1282以使用 ADC 和连接的传感器(例如、一个地震检波器)。 ADS1282和类似器件有助于通过集成多路复用器进行自检、但测试例程本身由您在系统设计中实施。
尊敬的 Chris:
我注意到 DAC1282数据表中的单通道地震系统图 51.
我不知道为什么 DAC1282 VOUT 连接到 PCB 上的开关输入和开关输出连接到传感器布线。
我认为测试应该在安装记录器之前完成。
尽管 CH1和 CH2 未同步采样、但可以释放 ADS128x CH1以进行双通道测量。
或者、脉冲、THD、泄漏和共模测试的值将会每次变化?
那么、您在上电后执行所有测试?
第1页。 您有 ADS1283/1284 EVM 吗?
PS2。 我有 ADS1281和1278 EVM 板、但无法在 Win10中工作。
他们(ADCPro)现在是否支持 Win10?
长时间没有更新。
此致、
是的
您好、YHH、
DAC1282具有一个内置开关、可让您将 DAC 与传感器连接或断开。 这样您就可以激发传感器并测试传感器的脉冲响应(例如)。
ADS1282的第二个 MUX 通道通常仅用于连接到测试源、例如 DAC1282。 由于内部 FIR 滤波器的稳定时间、在两个 ADC 通道之间进行切换并获得合理的数据吞吐量是不切实际的。
脉冲、THD、泄漏和共模测试通常用于测试传感器的运行状况。 ADC 的性能在使用之间不会有太大变化、 但是、由于地震数据采集系统暴露于环境元素中、因此通常最好让您的系统按计划执行一些自检(例如加电)以测试每个通道、并知道传感器是否已损坏或不在原位。
遗憾的是、我们目前没有适用于 ADS1283或 ADS1284的 EVM。 Alwo、我们正在将一些较旧的 EVM 更新为与 Windows 10兼容的软件平台、但与此同时、我们所拥有的只是解决一些人允许这些 EVM 与 Windows 10配合使用的说明(请参阅 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/779140)。
您好、YHH、
外部(无源)低通滤波器是抗混叠的好方法。
请注意:内部数字滤波器将执行大部分噪声滤波;因此、外部滤波器实际上只需要为"FMod"周围的噪声提供衰减。 在 Fmod 处、数字滤波器响应重复、因此外部 RC 滤波器的大小应调整为衰减这些频率附近的噪声。
关于外部放大器、除非绝对必要、否则我建议不要使用额外的外部放大器级。 通常、Δ-Σ PGA 内的集成 PGA 具有极低的噪声和极高的精度。 添加一个额外的放大器会降低系统的总体噪声和精度性能。 有一些例外、但大多数分立式放大器的性能水平与集成 PGA 不同。
尊敬的 Chris:
很抱歉、我对抗混叠滤波器有疑问。
我的系统需要100SPS、因此 ADS128x 设置为500SPS、我每5个采样(或平均5个采样)挑选一个采样。
"为了防止混叠、您需要创建一个输出到 FMod/2的滤波器、而不是 Fdata/2。"
对于 ADS128x、Fmod = fCLK/4 (高分辨率模式)= 1.024MHz
抗混叠滤波器的截止频率应为50Hz (fsample /2)或250Hz (fdata/2)或 512KHz (fmod /2)?
此致、
是的
您好、YHH、
数字滤波器响应将围绕 FMod/2进行镜像、并且 Fmod 周围将出现一个额外的滤波器通带。 因此、任何模拟输入滤波器的大小都应在 FMod +/- Fdata/2附近提供一些衰减(-20dB 或更高)。 由于 Fdata << Fmod、这实际上等于 Fmod、为了在 Fmod 周围实现大约-20dB 的衰减、您应该在该频率之前大约十倍频为单极滤波器设置截止频率、因此 FMOD/10。 可以降低、但请务必小心、因为我在下面解释了极低截止频率的后果...
这是使用过采样 ADC 的一个额外优势、其中输入采样率远快于输出数据速率。 抗混叠滤波器的尺寸可以根据更高频率的采样率而不是较慢的数据速率来确定、并且内部数字滤波器提供了大部分噪声滤波。 这大大放宽了抗混叠滤波器的设计要求、并且通常允许您使用一个简单(且相对较小)的 RC 滤波器来抗混叠。
我不建议尝试设计截止频率约为50Hz 的无源 RC 滤波器!! R 和 C 元件将非常大、稳定速度慢、泄漏电流更高、电容器的电介质材料密度更高、电压系数也更高(导致输入信号失真)。 尝试使用 C0G 型电容器、因为这是一种质量极高的电介质(电容的低电压系数)、不会给输入信号增加太多的失真。
您好、YHH、
遗憾的是、我没有找到任何人对此 E2E 主题发表评论。 我建议您在 MSP 低功耗微控制器论坛中提问 、看看该论坛的监控人员是否可以帮助解决此问题。