This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 DAQ 的初学者、我想学习、但我不断提到一些我 不理解的符号。
我 不知道这里是什么“步入圆圈”符号。 我也不了解电路这一部分的功能。
我可以猜到的最佳情况是、它们试图显示某种共模偏移、可能是 Vref/2?
如果是、这可以通过分压器中的一对电阻器来实现吗? 这是否足够或有更好的方法?
如果有人能这么好地向我展示这条赛道在现实生活中的样子、我就不能很好地绕着这条赛道走了。
谢谢
非常感谢 Keith、他的回答很有帮助、并且给我指了正确的方向、让我获得更多帮助。
我今天上午已经在这些实验中学习了、我正在快速学习。 尽管我认为我仍然有一个缺口、您或许可以帮助解决这个问题。
我的理解是 ADS8885是一款真正的差分 ADC。 这是否意味着您完全不必偏移输入?
上面的电路是否描述了伪差分电路而不是真差分电路?
我看到 AINP 和 AINN 的工作输入范围为-0.1V 至 Vref+0.1V。 我假设这是相对于 ADC GND 而言的。 我正在设计电池供电的便携式仪表、它相对于测量值是浮动的、这是否意味着要测量真正的差分信号、我必须将电源 GND 连接到测量端子之一? 也就是说、这是否意味着无法使用电池供电设备进行真正的差分测量? 或者相反、仪器由电池供电这一事实是否使其与接地隔离、从而更容易进行真正的差分测量?
最后、我遇到了一个 TI 设计、该设计使用 OPA333分压 VRefFF/2来创建 VCM 我计划使用此类电路、而不仅仅是电阻分压器。 我卡在将其连接到 InP 和 Inn 的位置。 我的理解是、如果我将其连接到 Just INN、那么我将进行伪差分测量、但如果我将其连接到 INN 和 INP、则 INN=INP=VRef/2 (WRT GND) 、因此 VDiff = 0。 显然、我缺少一些非常基本的东西
以下是我的2个想法、第一个是伪差分测量、第二个是 R21和 R23引入的测量误差。
再次感谢 Keith、
您能否评论一下我发布的两个原理图中的哪一个是连接"图74"(来自原始帖子)的正确方法(如果有的话)?
我测量的差分电压可以是正的或负的、 我不知道它相对于接地的是什么、因为它是由电池供电的仪器。 这是我应该知道的吗?
我将看一下 ADS8695、我要制作的仪器需要至少100M 的输入阻抗、因此需要较大的 R 分频器。 我无法将任何相对较低的阻抗与输入并联。 我使用 仪表放大器和 ADS1115制作了具有200m 阻抗的该仪器的早期版本、但我需要显著提高采样率。 我的理解是、仪表放大器的带宽使其不适合在高频下驱动 SAR。
此致
尊敬的 Sam:
很抱歉、我之前的评论令人困惑。 我有几个高级问题、然后我们可以深入探究具体细节。
您 需要测量的输入电压范围是多少? +/-10V、+/-100V 等。
2. 您希望实现的最大数据速率是多少? 数据表的图74针对低功耗进行了优化、仅适用于10ksps。
3. 您希望实现哪种分辨率或动态范围? 18b 是否为最小值?
此外、使用100Meg-10Meg 输入分频器将产生极低的信号带宽。 该阻抗将与寄生电路板电容相互作用、并将带宽限制在10kHz 以上。
我之前提到的 ADS869x 系列具有1MEG 输入电阻。 为了实现100M、您需要一个输入缓冲器。 例如、OPA191可由+/-15V 电源供电、并驱动 ADS8691的输入。
此致、
Keith N.
谢谢 Keith、
我希望能够测量+/-50V 我需要测量交流和直流(在软件中计算交流) 我认为10kHz 就足够了、不过如果我可以轻松地达到200kHz、我会接受它。 100M 输入阻抗至关重要(可能我可以低至50M、但这是一个很好的原因)
我想获得18位分辨率。 该仪器的早期版本仅使用16位 ADC、但用于补偿 I 使其具有+/-5V 和+/-50V 双范围(两者均具有200Mohm 输入阻抗)(I 仅以~650Hz 的频率进行采样)。 18位意味着我可以脱离单个范围。
该器件由3个 AAA 提供电池供电。 理想情况下、我希望能够使用可充电电池、这意味着电源电压可以低至3.6V。 我希望避免在电源中进行开关(针对噪声和成本)、因此计划使用 LDO (TPS78233)
这就是我查看单电源 IC 并尝试了解如何正确偏置的原因。
我下载了 TINA、并且能够进行一些实验/学习。
我了解到:
我可以通过电阻器将 AIN_N 和 AIN_P 连接到 VCM 来偏置 AIN_N 和 AIN_P、但它们必须是高电平(例如500m)且匹配相当好。 这似乎具有去除零偏移的好处、但电阻器的实用性/成本可能是令人望而生畏的。
我可以将 VCM 连接到 AIN_N 我得到零偏移、但我可以在软件中校准/补偿、因此这没什么大不了的。 对于直流输入、输出是非常线性的。 下面是我的测试电路
注:
我 还没有使用交流输入进行测试、
该电路主要是原文章中的"10kHz 低功耗"参考电路和 TI 无线 DMM 园地参考电路的组合。
采用 ADS6891的电路看起来更简单一些
此致
尊敬的 Sam:
请参阅示例信号链;100MEG 输入电阻、使用3V 基准的+/-50V 输入至 ADC 输入。 整个信号链可由单个3.3V 电源供电。
由于您使用的是 TINA-TI Spice、因此随附的是仿真文件。
请对您的上述电路进行一些评论。
1. 我看到您正在使用数据表中的基准缓冲器示例电路。 我建议您转到 REF6030、这是一款更新的器件、集成了高速缓冲器。 该 器件无需使用2运放复合缓冲电路。
2、 您有 Vin 到 ADS8885的偏置电压为固定 Vref/2。 这当然会起作用、但分辨率会降低1b、因为 ADC 现在将看到的最大输入为+/- Vref/2。 为了获得完整的18b、您需要在全差分模式下驱动它 以获得完整的+/-Vref 范围。 (您的配置是伪差动驱动器。)
3、 OPA333在采样率远高于10ksps 的情况下无法驱动 ADS8885输入。 如果您希望实现200-400ksps、则需要使用 OPA320。
希望这对您有所帮助。
此致、
Keith N.
哇、非常感谢您的回答、非常有帮助且周到。
遗憾的是、我无法打开该 TINA 文件、但我将从图像中重建电路。
老实说、我仍然对如何驱动输入以进行全差分测量感到模糊。 希望在使用您的电路之后、我应该更好地理解。
此致
尊敬的 Sam:
这是您应该能够使用 TINA-TI 打开的同一个文件。
此致、
Keith
e2e.ti.com/.../ADS8885-Signal-Chain-with-100MEG-input-V9.TSC
哈哈、当然、我只是尝试识别分压器/衰减器电路。 我可能比开始时更加困惑。 但是、虽然我不理解电路、但它似乎工作正常、所以我会很好地发挥作用、尝试回答我自己的愚蠢问题。
非常感谢您在这一主题上的帮助和耐心。