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你好
我的客户目前在完全理解 SD24的操作时遇到问题
他们对 SD16_A 比较满意、因为 他们在当前设计中使用了 SD16_A。
MSP430I2040的 SD24 是他们最难理解的内容。
随函附上一些当时令人困惑的问题的粗略摘要,您能帮助回答这些问题吗?
e2e.ti.com/.../2018_2D00_06_2D00_27-MSP430-Sigma_2D00_Delta-Questions.xlsx
谢谢
Bob
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我的客户目前在完全理解 SD24的操作时遇到问题
他们对 SD16_A 比较满意、因为 他们在当前设计中使用了 SD16_A。
MSP430I2040的 SD24 是他们最难理解的内容。
随函附上一些当时令人困惑的问题的粗略摘要,您能帮助回答这些问题吗?
e2e.ti.com/.../2018_2D00_06_2D00_27-MSP430-Sigma_2D00_Delta-Questions.xlsx
谢谢
Bob
Bob、您好!
感谢您将这些问题发布到 E2E。

问题1:上表是否意味着您可以施加负电压?
MSP430i2040具有差分输入、因此可以应用负输入(假设它们处于表5-21中所示的绝对和共模输入范围内)。
问题2:+/-928mV 是否意味着差分 O/P 可以跨越2 x 928mV = 1.856V? 如何通过内部1.2V 基准实现这一点?
是的、不是、尽管它确实涉及术语。 在这里用"span"表示指定性能的满量程范围(FSR)(最大 FSR 的80%)。 这被定义为差分输入的范围、而不是输入之间的差异。 当增益= 1时、输入之间的差值范围为+928mV 至-928mV。 但是、请记住、差值的绝对值绝不会超过|928mV|。 这就是如何使用内部1.2V 基准电压。
一个简单的示例是在您的手之间放置一本书(差异)、然后从左向右来回摆动您的手(FSR)。
问题3:我们对 SD16_A 的解释是否正确?
我没有查看 MSP430F2013、但对于 MSP430i2040、请参阅 用户指南中的表13-1和图13-7 、了解有关转换模式和结果的更多详细信息。
但愿这对您有所帮助。
此致、
James
MSP 客户应用
James、
偏移二进制模式。
对于1.2伏的输入、我看到 SD24的读数65535、 如果我将模拟输入降至0伏、我会看到读数0x8000 、然后如果我切换极性并开始负向降至- 1.2伏、那么我会看到0x0000的结果
这表明差分范围大于1.2伏基准。 您的响应似乎表明绝对差值从未超过928mv。 您的回答似乎与我刚才进行的物理测量不符。 请解释我的调查结果。
从+928降至-928 =.1856 MV、大于基准电压!
Steve
您的调查结果完全不奇怪、实际上与我之前的解释一致。 请注意这里的语义。 当然、"差分范围"介于(2 x Vref)/增益之间。 i20xx 数据表中表5-21下的脚注2非常清楚地说明了这一点(上面突出显示)。 您的"差分范围"相当于数据表中提到的"满量程范围"。 同样、"差分输入"之间的绝对值不会超过 Vref。 该 SD24架构显然不同于 MSP430F2013中的 SD16_A、因为其"差分范围"限制为(Vref / 2)/增益。
此致、
James
MSP 客户应用