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我正在使用 ADS1262进行高精度采集、基准电压使用 ADR4550、测试信号源使用18650锂电池(4V)。 使用最高的2.5SPS sin4模式时、代码噪声约为21~22位稳定。 如果直接切换到 AVDD + AVSS、则数据噪声约为23~24位。
使用基准电压时、使用1k+10uF 进行 RC 滤波、以降低基准输入噪声。 (暂时忽略10K 电阻器引起的压降。) 信号从21~22位增加到大约23位。 从图中可以看出、基准电压对代码噪声的影响很大
如数据表中所示、最多可实现25位(无噪声位)。我想知道这个参数是保守的还是理论的。 为了实现这个性能、基准电压噪声 和输入噪声应该是多低 (? uVpp)
参考层仅使所有铜进入 AGND、并确保上面没有电流流过(信号输入电容器滤波电流除外)
我(获得标称25位)读数无噪声 、不管我能不能执行、我都需要进行这些优化
陈敏华您好!
实现一个具有25位无噪声分辨率的系统是非常困难的。 数据表中的噪声在输入短路时报告、这意味着输入电压为0 (VIN = 0V)、并且没有基准噪声被添加到系统中(因为 VIN = 0V)。 您可以参阅 TI 高精度实验室培训内容中的"ADC 噪声"视频、详细了解这些陈述的正确性: https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html
在实际开始施加输入信号之后、您会向系统添加噪声、从而开始降低性能。 这是不可避免的、例如、参考路径中的1k 电阻器具有~3-4nVRMS 的热噪声
此外、有效分辨率和无噪声位(ADS1262数据表中的表8-2)假设正在使用整个 ADC 满量程范围。 因此、如果 VREF = 5V、那么 ADS1262的 FSR 为+/-VREF/gain、在本例中为+/-5V。 如果您的输入信号范围为0-4V、则可以使用 's="" fsr,="" which="" means="" you="" are="" losing="">只需不使用 ADC 的整个 FSR 即可获得1位分辨率。 您也可以参阅上面的链接以了解有关此主题的更多信息。
因此、根据您的系统设置、如果您可以实现23至24位的无噪声性能、似乎将获得尽可能最佳的性能
-Bryan
感谢您的想法、我对使用±5V 有一些想法、看看是否有任何缺陷?
陈敏华您好!
请注意、假设 VREF = 5V 且增益= 1、ADC 满量程范围(FSR)为+/-5V。 但是、这是指差分输入电压、而不是绝对输入电压。 例如、如果您设置 AINP = AIN0 = 5V、AINN = AIN1 = 0V、则 ADC 将测量 AINP-AINN = 5V。 但是、如果切换这些电压时使 AINP = AIN0 = 0V 且 AINN = AIN1 = 5V、则 ADC 将测量 AINP - AINN =-5V。 注意在这种情况下、两个电压如何>= 0V、即它们不是负值。 只有差分电压为负。 因此、我认为您无需添加所有此电路即可使用反相运算放大器生成负电压。
我强烈建议您查看我在上一篇文章中链接的 ADC 噪声信息。 对于 ADC 数据表噪声信息的实际含义、似乎存在误解
-Bryan