主题中讨论的其他器件: ADS1261-Q1、 ADS122C04
我必须使用4个半桥读取4个应变仪(2个带电阻器的半桥、2个带应变仪的半桥)、因此我必须转换2个差分电压。
ADS1260-Q1似乎有3个差分输入、这意味着什么? 因为该芯片具有5个单端输入。 我可以使用它吗? 如果是、我可以在两个差分输入上使用 PGA 吗?
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我必须使用4个半桥读取4个应变仪(2个带电阻器的半桥、2个带应变仪的半桥)、因此我必须转换2个差分电压。
ADS1260-Q1似乎有3个差分输入、这意味着什么? 因为该芯片具有5个单端输入。 我可以使用它吗? 如果是、我可以在两个差分输入上使用 PGA 吗?
尊敬的 Andrea:
欢迎访问 TI E2E 论坛!
ADS1261-Q1具有6个模拟输入引脚、当一个引脚专用作为公共基准时、可实现多达3个全差分输入或5个单端输入。 ADS1261-Q1以差分方式测量所有输入电压、并且可在任意两个模拟输入引脚之间测量输入电压。 注意:AINCOM 通常用作单端应用中的通用基准、但与其他模拟输入没有区别、也可用于差分测量。
对于电桥测量、通常需要按比例测量每个电桥。 这意味着激励电压翻倍、成为 ADC 的基准电压。 当电桥激励电压和 ADC 基准电压相同时、输入电压和基准电压为"比例式"(即基准电压的变化将导致输入电压的相对变化相同)、 这使得测量更容易受到激励电压中的噪声或漂移的影响。
如果您可以为两个电桥使用单个激励电压、然后将该电压提供给 AIN0/AIN1 (用作 ADC 的基准电压)、则会留下四个模拟输入、可用于测量每个电桥的两个差分电压。
尊敬的 Andrea:
除非电桥阻抗较低(即会消耗大电流)并且容易受到自发热影响、否则我会考虑将 ADC 的5V 模拟电源用作电桥激励电压。 更大的激励电压将增加电桥的电压输出、并为您提供更大的动态范围。
对于输入滤波、我建议使用小型滤波电容器。 您可以查看我之前的一篇文章、其中我提供了一些有关抗混叠滤波 器的更多详细信息(此处:e2e.ti.com/.../3069413
大约1-10nF 的差分电容器有助于噪声滤波、这可能就足够了。 电容器过大将需要很长时间才能稳定、泄漏电流也会更大。
此外、尝试使用基准电压滤波进行模拟输入滤波、以实现最佳比例式噪声消除。
尊敬的 Andrea:
根据这些要求、ADS122C04可能是我推荐的最佳选择。 我们没有任何其他能够以更快的数据速率运行的 I2C Δ-Σ ADC。 唯一更快的 I2C ADC 将是12位 SAR ADC。 由于 I2C 通信的额外开销、您通常会发现具有 I2C 接口的 ADC 的分辨率较低、并且运行数据速率比具有 SPI 的 ADC 慢得多。
为了获得最佳的分辨率和噪声性能、您可能希望以较低的数据速率运行 Δ-Σ ADC、以便数字滤波器执行额外的平均值计算以降低噪声。 因此、在这些类型的应用中、较低的数据速率通常很好。
两个桥之间的快速多路复用或快速检测步进变化是否需要更快的数据速率?
尊敬的 Chris:
我正在开发电路板原型、目前高数据速率并不是基本要求、因此我可以使用 ADS122C04。
我每次转换2个电桥一次、因此每个电桥的最大值为1kSPS、但这对于应用(力和扭矩传感器)来说应该足够了。
如您所建议、我使用5V 为电桥供电:在 ADS122C04数据表中、我可以看到 REFP 和 REFN 已连接到5V 和 AGND、这些引脚之间是否最好使用100nF 电容器(CdiF2、第59页)?
此致、
Andrea