消除影響ADC精度的因素
發布時間:2012/2/21 20:47:53 訪問次數:1532
1.ADC模塊自身的誤差DP8392CN
(1)積分線性誤差(ILE)和微分線性誤差(DLE)依賴于ADC模塊的設計,校準它們是閑難的。進行多次轉換再做平均可以減小它們的影響。
(2)偏移和增益誤差可以簡單地使用ADC模塊的自校準功能補償。
2.電源噪聲
(1)注意電源噪聲,尤其是開關電源(SMPS)的高頻噪聲,線性穩壓器具有較好的輸出。強烈建議在整流輸出端連接濾波電容。
(2)如果使用開關型電源,建議使用一個線性穩壓器為模擬部分供電。
(3)建議在電源線和地線之間連接具有良好高頻特性的電容,即在靠近電源一端應放置一個0.1斗F和一個l~lOvF的電容。
(4)每一對VDD和VSS引腳都需要使用單獨的去耦電容。
(5)VDDA引腳必須連接到2個外部的去耦電容器(lOnF瓷介電容+1y,F的鉭電容或瓷介電容)。
(6)對于100引腳和144引腳封裝的產品,可以在VREF+上連接一個外部的ADC的參考輸入電壓,從而改善對輸入低電壓的精度。
(7) lOnF徑介電容+1}Je,F的鉭電容或瓷介電容應在物理上盡可能地靠近STM32芯片引腳。
電源和參考電壓去耦電路如圖2. 44所示。
電源輸出不穩
(1)電源輸出不穩是指隨負載變化。
(2) ADC模塊使用VREF+或VDDA作為模擬參考,數字數值的輸出是這個參考電壓與模擬輸入信號的比值,VREF+必須在各種負載情況下保持穩定。
(3)可以使用如LM236作為VR。,+的參考電壓,LM236是一個2.5V的電壓參考二極管。
1.ADC模塊自身的誤差DP8392CN
(1)積分線性誤差(ILE)和微分線性誤差(DLE)依賴于ADC模塊的設計,校準它們是閑難的。進行多次轉換再做平均可以減小它們的影響。
(2)偏移和增益誤差可以簡單地使用ADC模塊的自校準功能補償。
2.電源噪聲
(1)注意電源噪聲,尤其是開關電源(SMPS)的高頻噪聲,線性穩壓器具有較好的輸出。強烈建議在整流輸出端連接濾波電容。
(2)如果使用開關型電源,建議使用一個線性穩壓器為模擬部分供電。
(3)建議在電源線和地線之間連接具有良好高頻特性的電容,即在靠近電源一端應放置一個0.1斗F和一個l~lOvF的電容。
(4)每一對VDD和VSS引腳都需要使用單獨的去耦電容。
(5)VDDA引腳必須連接到2個外部的去耦電容器(lOnF瓷介電容+1y,F的鉭電容或瓷介電容)。
(6)對于100引腳和144引腳封裝的產品,可以在VREF+上連接一個外部的ADC的參考輸入電壓,從而改善對輸入低電壓的精度。
(7) lOnF徑介電容+1}Je,F的鉭電容或瓷介電容應在物理上盡可能地靠近STM32芯片引腳。
電源和參考電壓去耦電路如圖2. 44所示。
電源輸出不穩
(1)電源輸出不穩是指隨負載變化。
(2) ADC模塊使用VREF+或VDDA作為模擬參考,數字數值的輸出是這個參考電壓與模擬輸入信號的比值,VREF+必須在各種負載情況下保持穩定。
(3)可以使用如LM236作為VR。,+的參考電壓,LM236是一個2.5V的電壓參考二極管。
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