ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处,当设计人员进行工业和数据采集项目设计时,很可能会遇到以下这些模数转换问题:
对极动态范围">宽动态范围内的输入信号进行数字化处理,例如环境声压计要能在60至80dB范围内检测信号。
适应不同来源且信号范围截然不同的信号。
解析某一确定值的上下微小变化,旨在扩展以该点为中心的范围。
如果使用相对低分辨率的ADC,如10位有效分辨率,高电平信号的分辨率可能接近10位。然而,对于低电平信号,如果小于满量程的10%,其有效分辨率可能不超过6或7位。因此在很多情况下,对于只有1%的传感器来说,等效为0.1%的10位分辨率足够了。然而,对于更低电平信号,有效分辨率可能小于1%。
这些设计问题有很多解决方法,以下主要列出三种:
PGA:包含单个服务器进程或单个后台进程的数据和控制信息,与几个进程共享的SGA 正相反,PGA 是只被一个进程使用的区域,PGA 在创建进程时分配,在终止进程时回收。
历史上,PGA方法曾经非常流行,因为与较低成本ADC配对使用时,它比高分辨率ADC更具成本优势。此方法特别适用于输入信号接近0V但具有较宽动态范围的情况。
这类似于过程控制系统,需要监控具有不同信号范围的各种传感器信号,例如声压计。如果对较宽动态范围的信号进行增益范围调整,所产生的关键误差是“交越不匹配”。
这意味着当PGA切换到不同的增益值时,数字输出可能在那个点发生上下跳变。因此,在每都必须小心匹配增益来降低这种影响。从不同信号源中复用信号时,这个问题并不重要。然而,这与系统是否针对每个信号设计固定增益有关,如图2所示,或者对于较宽范围信号输入进行动态增益切换。
虽然可驱动一个12位ADC,但如果在其前放置一个增益为27 = 128的放大器,则放大器的有效输入噪声和失调电压必须为18位。对于采用固定增益运算放大器,这会有问题,而采用PGA切换时,问题可能还会更严重。这样,将要求从ADC转移到PGA,却没有带来任何好处。
图2. 具有独立外部缓冲放大器的ADC原理示意图
在进行增益切换时,必须先对信号有所了解。可使用ADC的超量程输出,并配合软件,或者通过比较器来实现这一点。这个过程很麻烦,而且切换时间也会是个问题。(也许您还记得古老的增益范围调整DVM,在改变范围时它的速度有多慢!)
可以对增益为128的精密低噪声运算放大器进行简单的分析:计算有效输出噪声和失调电压,并与低分辨率ADC的有效位(LSB)进行比较。然而,在高增益模式下,运算放大器的线性度会是个问题。
用分立器件设计PGA的相关信息见参考文献1。
如果传感器或者信号源与内置ADC的数据采集单元有一定距离,可以使用多缓冲放大器方法(见图2)。
单个高分辨率ADC的优点是简单(见图3)。如果使用16位ADC,对于较小动态范围的信号,丢失3、4或5位会使该信号的有效分辨率降至11至14位。然而,对于大多数传感器来说此足够了,因为ADC的相当于0.05%或更佳。
由于这些器件的价格近已降到5美元或更低,因此成本将不再是需要考虑的因素。如果需要更高的有效分辨率,或者需要适应更宽的动态范围,可以使用18至24位的ADC,仍然能提供性价比较高也更简单的系统。
图3. 单个高分辨率ADC的原理示意图
需解析0点附近某个信号值的微小变化时,显然应选择使用高分辨率ADC。这也是利用数模转换器(DAC)补偿大多数信号的替代方案。在有些情况下,这仍然是一种可行的选择。目前适合增益范围调整方法的一款较流行PGA是AD8250(如下)。表1列出了一些ADC。
脚号:引脚代码 AD8250
引脚功能:备注 1 -IN 反相位输入
1.该集成块为:MSOPIO脚封装。
2.主要用途:数字可设置增益仪表 ’放大器,具有较高 ·的和带宽以及。先进的工业和仪表仪器应用所需要的速度和精密度。
3.内部框 2 DGND 地 3 -VS 负电源。
4.AO 增益调整。
5.A1 增益调整。
6.WR 写使能。
7.VOUT 输出。
8.+VS 正电源。
9.VREF 基准电压。
10.+IN 同相位输入。
[1]. SGA datasheet https://www.dzsc.com/datasheet/SGA+_2438512.html.
[2]. AD8250 datasheet https://www.dzsc.com/datasheet/AD8250_1133787.html.
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