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14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1324的誤差分析

作者: 時(shí)間:2012-05-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  我們以為例說明失調(diào)誤差與輸入電壓的關(guān)系。的失調(diào)誤差為±3LSB,相當(dāng)于±0.9155mV的輸入電壓誤差(以5V為基準(zhǔn)作參考電壓),在進(jìn)行失調(diào)誤差修正時(shí)必須于扣除3個(gè)碼以補(bǔ)償失調(diào)電壓,而在失調(diào)誤差為+3LSB時(shí)滿量程電壓值就變成了4.0845V,超過上述電壓值就會(huì)產(chǎn)生溢出現(xiàn)象;在失調(diào)誤差為-3LSB時(shí),假設(shè)對(duì)于單極性輸入,在0~0.9155mV之間,輸出均為零,直到0.9155mV時(shí)才出現(xiàn)第一次跳變,這同樣使ADC動(dòng)態(tài)范圍變小了。

  公式進(jìn)行修正: ,其中m1為理想轉(zhuǎn)換函數(shù)的斜率,m2為實(shí)例轉(zhuǎn)換函數(shù)的斜率。可以使用調(diào)試的方法對(duì)增益誤差進(jìn)行修正,將參考電壓和輸入模擬電壓進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)試,當(dāng)參考電壓為某一特定值時(shí)可以使?jié)M量程輸出全“l”,從而達(dá)到修正增益誤差的效果;也可在軟件中采用一個(gè)線性校正曲線改變ADC 轉(zhuǎn)換函數(shù)的斜率。

  總之, 對(duì)于失調(diào)誤差和增益誤差可以通過軟件實(shí)現(xiàn)誤差正的修。

  2.4 基準(zhǔn)

  無論是內(nèi)部基準(zhǔn)或者外部基準(zhǔn),它都是ADC的一個(gè)最大的潛在誤差源。在很多情況下內(nèi)置于芯片內(nèi)部的基準(zhǔn)源都沒有嚴(yán)格的規(guī)格,而外部基準(zhǔn)往往需要精密電源,與基準(zhǔn)有關(guān)的誤差源包括溫漂、電壓噪聲以及負(fù)載調(diào)整等。

  在實(shí)用的ADC系統(tǒng)中,還有一些誤差源, 如碼源噪聲、失調(diào)溫漂、增益漂移, 它們?cè)谀撤N條件下,可能會(huì)對(duì)系統(tǒng)精度產(chǎn)生影響,但只要采用適當(dāng)?shù)氖侄尉涂梢允瓜鄳?yīng)誤差最小,進(jìn)而不會(huì)影響系統(tǒng)精度。

  3 交流特性

  在實(shí)際數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,很多情況下輸入模擬信號(hào)是交流信號(hào)。僅有DNL和INL符合系統(tǒng)要求并不能說明ADC能同樣合格地處理交流信號(hào)。因?yàn)镈NL和INL是在直流條件下測(cè)試的。ADC系統(tǒng)中的交流信號(hào)指標(biāo)差要有信一噪比(SNR)、信號(hào)--噪聲+失真比(SINAD)、總諧波失真(THD)以及無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR):

  信一噪比(SNR):是以分貝表示的比率,它是輸入信號(hào)的有效值與所有頻率小于采樣頻率一半的其他頻譜成份(不包括諧波或直流信號(hào))的總有效值之比。

  信號(hào)--噪聲加+失真比(SINAD):是以分貝表示的輸出端出現(xiàn)的輸入信號(hào)有效值與輸出信號(hào)當(dāng)中頻率小于采樣頻率一半的所有其他頻譜成份的有效值之比。

  總諧波失真(THD): 是以分貝表示的輸出信號(hào)的頭幾個(gè)諧波成份的有效值之和與輸出端出現(xiàn)的輸入信號(hào)的幅度之比。測(cè)量中僅包括奈奎斯特頻限內(nèi)的諧波,典型值以分貝表示。

  無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR): 正弦波f(IN) 的RMS值與在頻域觀察到的雜散信號(hào)的RMS值之比,典型值以分貝表示。在ADC系統(tǒng)中,SINAD比SNR更準(zhǔn)確描述被測(cè)信號(hào)與雜散信號(hào)的關(guān)系,大多數(shù)ADC列出SINAD而不采用SNR。對(duì)于一個(gè)理想的ADC:

SINAD≈(6.02×N+1.76)dB

  其中N為轉(zhuǎn)換器的位數(shù)。所以理想的14為轉(zhuǎn)換器的SINAD為86.04dB。而對(duì)上式進(jìn)行變換可得:

N=(SINAD-1.76)/6.02

  這個(gè)方程式為等效位數(shù)的定義,即ENOB(Effective Number of Bits)。

  在實(shí)際應(yīng)用時(shí)我們關(guān)注SINAD為最小值時(shí)的等效位數(shù),該位數(shù)是信號(hào)頻率逐漸逼近Nyquist上限時(shí),SINAD因THD的增加而達(dá)到的極限值。以為例,其極限值為70dB,等效位數(shù)為14位,即有0.7LSB的誤差或0.017的精度。

  4 應(yīng)用分析

  假設(shè)我們的系統(tǒng)允許0.1%的誤差,且ADC允許0.075%的誤差,并且假設(shè)我們需要測(cè)試的直流信號(hào)。如果我們選用MAX1324,其具有±1LSB的DNL誤差,±1.5LSB的INL誤差(0.0366%),±3LSB的失調(diào)誤差(0.0732%),±4LSB的增益誤差(0.0977%),5ppm/℃的溫漂系數(shù),在50℃的范圍內(nèi)產(chǎn)生0.025%的誤差,共計(jì)0.0616%的誤差。還有0.0134%的誤差供基準(zhǔn)電壓源使用,該誤差允許存在67μV的峰-峰值電壓噪聲(5V基準(zhǔn)電壓),若考慮負(fù)載(ADC)電流對(duì)基準(zhǔn)的影響,其電壓噪聲會(huì)略小。在這種情況下,基準(zhǔn)電壓源可以滿足上述條件,而且也有比較多的選擇余地。

  以上例子我們沒有討論交流性能。若在實(shí)際數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中交流信號(hào)是被測(cè)信號(hào),還必須考慮交流信號(hào)的誤差,并作進(jìn)一步的分析。

  5 結(jié)束語

  一個(gè)性能良好的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不僅僅是設(shè)計(jì)原理的優(yōu)化及其實(shí)現(xiàn)方法,系統(tǒng)的是設(shè)計(jì)成本和性能指標(biāo)的必要前提條件。只有充分考慮系統(tǒng)各部分的誤差才能使系統(tǒng)更好地滿足設(shè)計(jì)性能要求。

  本文作者創(chuàng)新點(diǎn):本文以MAX1324為例,對(duì)較高精度的A/D在實(shí)際使用時(shí)出現(xiàn)的誤差和誤差源進(jìn)行了分析和說明,并結(jié)合試驗(yàn)論述了一些誤差補(bǔ)償?shù)目尚行浴T趯?shí)際使用中可大幅提高系統(tǒng)的整體性能。

  參 考 文 獻(xiàn)

  【1】徐惠民,安德寧.單片微型計(jì)算機(jī)原理、接口及應(yīng)用.北京:京郵電大學(xué)出版社,2000

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  【4】于繼洲.集成A/D和D/A轉(zhuǎn)換器應(yīng)用技術(shù)[M].北京:國防工業(yè)出版社。1989—02.

  【5】沈蘭蓀.高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理與應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,1995—02.

  【6】沈羽,齊偉民,張毅.實(shí)時(shí)高速數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)系統(tǒng)的一種實(shí)時(shí)方法[J].微計(jì)算機(jī)信息,2006,1-1:82-946。

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