ADC偏移误差和ADC增益误差实例应用
了解ADC的偏移和增益误差规范,例如ADC传输函数,并通过ADC偏移误差和ADC增益误差示例进行操作。
模数转换器(ADC)有多种规格。根据应用要求,其中一些规范可能比其他规范更重要。直流规格,例如失调误差、增益误差、积分非线性(INL)和微分非线性(DNL),在仪器仪表应用中尤为重要,其中ADC用于数字化缓慢移动的信号,例如来自应变计和温度的信号传感器。
本文深入讨论了偏移和增益误差规格。
ADC传递函数
3位单极ADC的理想传递函数如图 1 所示。
图 1. 3位单极ADC的数字输出与模拟输入(传递函数)。
理想情况下,ADC表现出均匀的阶梯输入输出特性。请注意,输出代码并不对应于单个模拟输入值。相反,每个输出代码代表一个宽度等于 1 LSB(有效位)的小输入电压范围。如上图所示,个代码转换发生在 0.5 LSB处,此后每个连续转换发生在距离前转换 1 LSB 处。转换发生在低于满量程 (FS) 值 1.5 LSB的位置。
由于有限数量的数字代码用于表示连续范围的模拟值,因此 ADC 表现出阶梯响应,这本质上是非线性的。当评估某些非理想效应(例如失调误差、增益误差和非线性)时,通过穿过步骤中点的直线对 ADC 传递函数进行建模非常有用。这条线可以用以下等式表示:
其中 V in是输入电压,N 表示位数。如果我们不断增加 ADC 分辨率(或输出代码的数量),阶梯响应将越来越接近线性模型。因此,该直线可以被认为是具有无限个输出代码的理想ADC的传递函数。但实际上,我们知道 ADC 分辨率是有限的,并且直线只是实际响应的线性模型。
ADC 失调误差和传递函数
由于内部组件之间的不匹配等非理想效应,ADC 的实际传递函数会偏离理想的阶梯响应。偏移误差使传递函数沿水平轴移动,从而导致代码转换点发生移动。图 2 中的紫色曲线显示了具有 +1 LSB 偏移的 ADC 的响应。
显示 +1 LSB 偏移、实际响应和理想响应的图表。
图 2.显示 +1 LSB 偏移、实际响应和理想响应的图表。
对于单极性三位理想 ADC,次转换应发生在 0.5 LSB,将输出从 000 更改为 001。但是,通过上述响应,ADC 输出会在 0.5 LSB 处从 001 转换为 010。理想情况下,001 到 010 的转换应发生在 1.5 LSB。因此,与理想特性相比,非理想响应向左移动 1 LSB。这被描述为 +1 LSB 偏移误差。考虑到非理想响应的线性模型(图中的橙色曲线),我们还可以观察到系统对于 0V 输入输出 001,对应于 +1 LSB 偏移。
图 3 显示了具有 -1.5 LSB 偏移误差的 ADC 的响应。
ADC 的响应具有 -1.5 LSB 偏移误差。
由于偏移误差使整个传递函数偏移相同的值,因此可以通过从 ADC 输出中减去偏移值来轻松校准。为了确定偏移误差,通常测量个代码转变并将其与理想响应的相应转变进行比较。使用个代码转换(而不是接下来的代码转换)可以获得更准确的测量,因为根据定义,偏移误差是指与零伏输入时的理想响应的偏差。
查找 ADC 偏移误差示例
考虑一个满量程值为 FS = 5 V 的 10 位 ADC。如果在输入电压为 8 mV 时发生从全零输出代码到 00…01 的转换,那么 ADC 的偏移误差是多少?
对于 FS = 5 V 的 10 位 ADC,LSB 值为 4.88 mV,计算如下:
虽然理想情况下个转变应发生在 0.5 LSB = 2.44 mV,但测量的响应使该转变发生在 8 mV。因此,ADC 的偏移值为-5.56 mV。偏移误差也可以表示为 LSB 的倍数,如下所示:
ADC 增益误差
消除偏移误差后,实际响应的个转变与理想特性的个转变一致。然而,这并不能保证两条特征曲线的其他转变也会在相同的输入值处发生。增益误差指定了转换与理想值的偏差。图 4 说明了增益误差的概念。
显示增益误差概念的图表。
图 4.显示增益误差概念的图表。
让我们将一个转换之上的半个 LSB 定义为“增益点”。消除偏移误差后,理想增益点与实际增益点之间的差异决定了增益误差。
在上面的例子中,非理想特性的增益误差为+0.5 LSB。上图中的橙色曲线是非理想响应的线性模型。正如您所看到的,测量增益点和理想增益点之间的差异实际上改变了系统线性模型的斜率。图 5 显示了具有 -1 LSB 增益误差的 ADC 的响应。
具有 -1 LSB 增益误差的 ADC 的响应。
图 5. 增益误差为 -1 LSB 的 ADC 的响应。
请注意,一些技术文档将增益误差定义为实际增益点与理想 ADC 直线模型之间的垂直差异。在这种情况下,继续图 5 所示的示例,我们得到图 6 中的图表。
增益误差是实际增益点与 ADC 直线模型之间的垂直差异。
图 6. 增益误差为实际增益点与 ADC 直线模型之间的垂直差异。
垂直和水平差异都会产生相同的结果,因为理想线性模型的斜率为 1。
查找 ADC 增益误差示例
假设满量程值为 FS = 5 V 的 10 位 ADC 在 4.995 V 时从十六进制值 3FE 到 3FF 转换。假设偏移误差为零,计算 ADC 增益误差。
如前面示例中计算的那样,ADC 的 LSB 为 4.88 mV。理想情况下,转换应发生在 FS -1.5 LSB = 4992.68 mV 处。发生转变时的测量值为 4995 mV。因此,ADC 的增益误差为 -2.32 mV 或 -0.48 LSB。
用满量程误差表示增益误差
基于上面讨论的概念,我们可以根据满量程误差来定义增益误差。图 7 对此进行了说明。
满量程误差。
图 7. 满量程误差。图片由Microchip提供
在上图中,实际响应同时受到失调误差和增益误差的影响。因此,实际一个转换与理想一个转换的偏差(用满量程误差表示)包含偏移误差和增益误差。为了找到增益误差,我们可以从满量程误差中减去偏移误差:
这相当于首先补偿偏移误差,然后测量转换与理想响应的偏差,以得出增益误差。请注意,在此特定示例中,增益误差为正,偏移误差为负,导致满量程误差小于增益误差。
一些 ADC 规范定义的不一致
值得一提的是,一些 ADC 规范在技术文献中的定义并不一致。一种令人困惑的不一致之处是偏移和增益误差的符号。例如,虽然 Microchip和Maxim Integrated与本文中使用的定义一致,但某些制造商(例如STMicroElectronics (ST))却有所不同。ST 以相反的方式定义这些误差项的符号。同一芯片制造商的文档之间也存在不一致的情况。例如,图 8 取自Texas Instruments (TI) 文档,该文档使用相反的符号约定。
TI 的 ADC 增益误差示例。
图 8. TI 的 ADC 增益误差示例。图片由TI提供
然而,图 9(同样来自 TI)使用的定义与本文中使用的定义一致。
图 9. TI 的失调误差示例。图片(改编)由TI提供
图 9(以及整篇文章)中使用的符号约定似乎在各种技术文献中得到了更广泛的接受。尽管如此。这种不一致可能会导致混乱,但如果您掌握了本文中讨论的基本概念,就可以解决这个问题。例如,如果您测量 ADC 并观察到其次转换发生在 0.5 LSB 以上(类似于图 3 中描述的情况),您就知道应该在 ADC 读数中添加适当的正值以补偿偏移误差,无论您使用的符号约定如何。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由咪猫转载自TOPPOWER官网,原文标题为:ADC 偏移误差和 ADC 增益误差实例应用,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
解析如何使用全通滤波器设计正交网络
本文TOPPOWER介绍了如何使用全通滤波器设计正交网络。
直流电源:接地还是不接地?
是否应将直流电源接地?答案并不是简单的“是”或“否”。本文探讨了直流电源接地的优点和缺点。直流电源是任何控制系统中常见的、几乎肯定会用到的组件。直流电源系统经常讨论的一个问题是将输出连接到连接工业机器的接地系统。这种接地连接是必需的吗?如果不需要,建立这种连接是好主意还是坏主意?控制柜内安装的大多数直流电源输出常见的 24 伏电压。
一文详解BPSK的定义与基本原理、调制过程、技术特点、应用场景、优缺点及技术细节
BPSK(Binary Phase Shift Keying),即二进制相移键控,是一种常用的数字调制技术,用于将数字数据转换为模拟信号进行传输。本文TOPPOWER详细介绍了BPSK的定义与基本原理、调制过程、技术特点、应用场景、优缺点及技术细节。
变压器容量计算公式详解
变压器容量的计算公式根据变压器的类型(单相或三相)有所不同。在实际应用中,需要根据变压器铭牌上的数据来计算其容量,并考虑变压器的效率以确定其实际负载能力。通过合理的容量计算,可以确保变压器在电力系统中的稳定运行,并避免过载或欠载等问题的发生。
中高端电源模块厂商顶源科技(TOPPOWER)授权世强硬创代理
根据协议,DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、AC-DC开关电源、DC/DC隔离定电压输入电源、DC/DC隔离宽电压输入电源、DC/DC非隔离电源等全线产品上线世强硬创平台,丰富了平台的产品及产品信息,满足不同科技企业需求。
无感电阻和普通电阻的区别
无感电阻和普通电阻的主要区别在于它们在电路中的特性,尤其是对于交流信号的响应。本文TOPPOWER来为大家介绍无感电阻和普通电阻的区别,希望对各位工程师朋友有所帮助。
详解继电保护的原理和分类
继电保护(Relay Protection)是电力系统中保护设备和电气设备的一种重要保护措施,其主要作用是在电力系统发生故障时,快速检测并隔离故障,以保护设备和维持系统的稳定运行。本文TOPPOWER详细解释了继电保护的原理和分类。
电压跟随器有什么作用?
电压跟随器(Voltage Follower)是一种常见的电子电路,通常由运算放大器(Op-Amp)构成,本文TOPPOWER来给大家分享电压跟随器的五大作用:阻抗匹配、信号缓冲、放大电流、电压跟随、抗干扰能力。
详解电流互感器的操作、类型和极性注意事项
本文TOPPOWER将介绍电流互感器及其在将大电流转换为小电流方面的重要作用,包括绕组比、类型以及保持计量极性的重要性。
了解侧信道攻击基础知识
人们通常认为特洛伊木马、恶意软件和其他形式的黑客攻击等漏洞是的威胁;然而,从EE的角度来看,安全性具有全新的含义。事实上,许多的安全威胁都是基于硬件的,攻击者可以直接从运行我们的安全加密软件的硬件中窃取信息。有力的硬件安全威胁之一是旁道攻击。在本文中,我们将介绍SCA的概念、它们的工作原理以及它们为何如此强大。
集成电路的检测开路测量电阻法
集成电路型号很多,内部电路千变万化,故检测集成电路的好坏较为复杂。本文TOPPOWER介绍一些常用的集成电路的好坏检测方法。
冰箱温度控制中的NTC热敏电阻应用及检测方法
本文介绍了冰箱中使用的负温度系数热敏电阻(NTC)的原理和选型指南,包括材料、测量范围、电阻温度系数等关键参数,并详细阐述了热敏电阻的检测与调试步骤,以及如何通过热敏电阻传感器与温度控制电路的协同工作实现冰箱内温度的自动调节。
智能电网研究主要的十项关键技术
介绍智能电网研究主要的十项关键技术。
带您了解交流电压的产生
您知道交流电压是如何产生的吗?本文TOPPOWER来为大家详细介绍一下,希望对各位工程师朋友有所帮助。
电子商城
登录 | 立即注册
提交评论