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[参考译文] 最大差分输入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: 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/678919/maximum-differential-input

器件型号:ADS1278
ADS1278的最大差分输入电压是多少?
当差分输入接近+VDD 或-VDD 时、我遇到问题。 我确保每个模拟输入不会低于 GND 或超过 VDD。
VREF = 2.5V
VDD = 5V
MODE =高分辨率(MODE0 = 1、MODE1 = 0)
格式=帧同步 TDM 固定(FORMAT0 = 0、格式1 = 0、格式2 = 1)

扫描差分输入 Vin = VINP-VINN、并为每个 Vin 获取1024个样本、我得到以下图表:

我用红色显示了理想的传输曲线、用蓝色显示了我的样本。 在 y 轴中、我将计数转换为伏特、以便更易于读取。

测得的传递曲线与理想的传递曲线一致、即从 Vin =-4.84V 到 Vin = 4.85V。 我将三个样本采集到接近其失败点的位置、这在传输曲线图中很难看到、因为它们太近了。 但这里是当 Vin 接近 VDD 和-VDD 时不同情况下的直方图。

当 Vin 接近-VDD 时、它似乎希望在+5V 和-5V 之间切换、但它也显示了介于之间的值。

此时它开始失败。

当输入电压大于-4.84V 时、ADC 的工作性能堪称完美。

中间的点很好、因此我将跳过它们的直方图。
它适用于输入电压高达4.85V 的情况。

对于高于4.85V 的输入电压、它会再次发生故障、请注意、当输出应始终饱和(削波)至2.5V 时、输出将切换至-2.5V。

在这里、它确实发生了故障、而-2.5V 的计数大于2.5V、即使2.5V 是预期的输出。

非常感谢、如果我需要提供有关驱动电路的更多详细信息、请告知我。

  • 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。

    您好、Alexandra、

    感谢您的发帖!

    ADS1278的差分输入不得超过基准电压 VREF。 除+/- VREF 之外、ADC 输出将削波至下表5中显示的全价值。 只允许各个输入引脚在电源轨之间的任意位置进行范围设置。

    此传递函数的唯一例外是差分输入显著超过 VREF 时。 当 VIN 接近+/- 4.85V 时、您观察到的是调制器饱和。 这是高阶 Δ-Σ 调制器的常见现象(ADS1278使用六阶调制器、单位量化器设计)。 当在内部检测到此情况时、数字滤波器会自动复位、直到输入返回到正常范围。  ADS1278的输出将在-FS、0和+FS (FS =满量程)之间随机切换。 因此、调制器饱和期间的输出数据应该被视为无效。

    当 VIN 接近2 x VREF 时、您可能会观察到"代码反转"、其中输出代码饱和至反向满量程(即+5V 输入将导致0x800000输出)。

    请确保差分输入保持在-VREF 至+VREF 的预期输入范围内。

    此致、

  • 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。
    感谢 Ryan 的回答。
    如果我在数据表中看到有关此问题的警告、那将非常有用。