ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
在高電壓單極電源配置中,施加到電橋的激勵(lì)電壓 VEXCITATION 通常不能用作 ADC 電源電壓,而是需要使用額外的低電壓電源 (≤ 5V) 為 ADC 供電。而且,ADC 不能直接使用高電壓激勵(lì)源作為差分基準(zhǔn)電壓 VREF,而是需要使用一個(gè)衰減電路。通常使用圖 6-3 所示的簡單電阻分壓器,但也可以使用其他選項(xiàng),包括差分放大器或分立式電壓基準(zhǔn)。使用電阻分壓器或放大器可在電橋和基準(zhǔn)輸入之間引入誤差,而電橋和 ADC 輸入之間不存在該誤差,從而導(dǎo)致偽比例基準(zhǔn)配置。選擇分立式電壓基準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致非比例配置。還有必要確保高電壓電橋輸出信號(hào)處于 ADC 的低電壓輸入范圍之內(nèi)。解決這一設(shè)計(jì)困難需要使用放大器,如圖 6-3 所示。在電橋和 ADC 之間添加放大器可引入誤差,而電橋和基準(zhǔn)輸入之間不存在該誤差,這進(jìn)一步降低了偽比例基準(zhǔn)配置的有效性 。
使用偽比例基準(zhǔn)和單極高電壓 (> 5V) 電源的四線電阻式電橋的測量需要:
首先,使用表 6-7 中的公式和表 6-6 中的參數(shù),確定電橋的最大差分輸出電壓 VOUT(Bridge Max)。該值是電橋在正常運(yùn)行條件下可以提供的最大輸出電壓,并對(duì)應(yīng)于可以施加到電橋的最大負(fù)載 Load(Bridge Max)。如果系統(tǒng)不使用電橋的整個(gè)輸出范圍,則 VOUT(System Max) 定義的是施加到特定系統(tǒng)的最大差分輸出信號(hào),Load(System Max) 是對(duì)應(yīng)的最大負(fù)載。例如,如果 VOUT(Bridge Max) 對(duì)應(yīng)于 Load(Bridge Max) = 5kg,但系統(tǒng)規(guī)格只要求 Load(System Max) = 2.5kg,則 VOUT(System Max) 由方程式 46 給出:
請(qǐng)注意,如果 Load(System Max) = Load(Bridge Max),則 VOUT(System Max) = VOUT(Bridge Max)。
確定了 VOUT(System Max) 后,為放大器選擇對(duì)應(yīng)的增益值。對(duì)于這一特定電路組態(tài),可由外部或內(nèi)部放大器來施加增益。在任一種情況下,放大器增益都應(yīng)該是小于 ADC 滿量程范圍 (FSR) 的最大允許值。在某些情況下,不可能選擇使用整個(gè) ADC FSR 的放大器增益,尤其是在選擇了具有集成 PGA 的 ADC 時(shí)。雖然這通常是分辨率和易用性之間的一種可接受的折衷,但應(yīng)確保在 ADC FSR 無法最大化的情況下所有系統(tǒng)要求仍然得到滿足。
接下來,考慮電橋輸出共模電壓 VCM(Bridge) 在施加于 ADC 之前是否需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。用于電橋測量應(yīng)用的許多 ADC 都有支持配套資料,參考這些資料有助于完成此過程。圖 6-4 給出了一個(gè)示例,說明了如何使用 ADS1261 Excel 計(jì)算器中的共模范圍計(jì)算器 來確定 VCM(Bridge) 是否處于 ADS1261 中集成的放大器的輸入范圍之內(nèi)。
在圖 6-4 中,VIN_CM = 7.5V,也就是空載條件下 (R1 = R2 = R3 = R4) 圖 6-3 中的 VCM(Bridge)。該工具突出顯示了幾個(gè)錯(cuò)誤,指示這不是有效的輸入條件。盡管差分輸入電壓 VIN_DIFF 完全處于放大器輸入范圍 ±78mV 內(nèi),仍然得到了這個(gè)結(jié)果??梢赃x擇一個(gè)能夠直接測量高電壓信號(hào)的 ADC,例如 ADS125H02,但當(dāng) VEXCITATION > 5V 時(shí),大多數(shù) ADC 都需要一個(gè)衰減級(jí)。
如果 ADC 不能直接支持高電壓輸入信號(hào),圖 6-3 顯示了如何使用外部放大器對(duì)電橋輸出共模電壓進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。放大器配置有三種選擇:
在電橋和 ADC 之間添加放大器可在 ADC 輸入中引入誤差,而電橋和 VREF 輸入之間不存在該誤差,這進(jìn)一步降低了偽比例基準(zhǔn)配置的有效性。根據(jù)所需的系統(tǒng)準(zhǔn)確度和精度選擇適當(dāng)?shù)钠骷?,同時(shí)還要考慮到系統(tǒng)限制條件,例如成本、尺寸和功耗。此外,所有放大器配置都需要基準(zhǔn)電壓 REF,用于將放大器輸出共模電壓設(shè)置為適合 ADC 的電平。在表 6-6 中,此電壓為 VCM(ADC),通常設(shè)置為 1/2 Vs (AVDD/2)。但對(duì)于這組特定條件,圖 6-4 顯示的 ADC 放大器 VCM(ADC) 范圍為 0.45V 至 4.54V。
某些 ADC(包括 ADS1261 和 ADS124S08)集成了精密基準(zhǔn),其輸出引腳可用于使放大器偏置,從而盡可能減少元件數(shù)量。如果所選 ADC 上沒有這一特性,請(qǐng)選擇低漂移、高精度基準(zhǔn)源以盡可能減小誤差。此外,確保整個(gè)放大器電路為低噪聲、高精度電路,因?yàn)檩斎胄盘?hào)調(diào)理電路中的任何誤差都會(huì)傳遞到 ADC 輸出。
選擇外部放大器電路后,選擇系統(tǒng)基準(zhǔn)源。當(dāng)選擇分立式電壓基準(zhǔn)時(shí),要確保該元件是高精度、低漂移元件,以實(shí)現(xiàn)優(yōu)異性能。要在 VEXCITATION 和 VREF 之間保持偽比例關(guān)系,請(qǐng)選擇一個(gè)電阻分壓器來衰減電橋激勵(lì)電壓。圖 6-3 所示的電阻分壓器包括兩個(gè)電阻器,在底部元件 RREF 兩端建立基準(zhǔn)電壓。由于 ADC AVDD 是單極,VREFN 通常設(shè)置為 0V,從而可以使用方程式 47 來表示 RTOP 與 RREF 的比率:
在圖 6-3 所示的給定條件下(VREF = 5V,VEXCITATION = 15V),方程式 48 確定電阻比率:
因此,如果 RREF 的阻抗 = R,則圖 6-3 中的 RTOP = 2 ? R。
為基準(zhǔn)路徑選擇高精度 (≤ 0.1%)、低溫度漂移 (≤ 10ppm/°C) 電阻器。將標(biāo)稱電阻值保持在低水平以限制熱噪聲。例如, 1k? 的電阻器在 25°C 和 1kHz 帶寬時(shí)可產(chǎn)生 128nVRMS 噪聲。這些條件對(duì)于保持 VREF 盡可能接近與 VEXCITATION 成比例并盡可能減小總體測量誤差非常重要。此外,根據(jù) ADC 差分基準(zhǔn)輸入的阻抗,可能需要使用緩沖器。緩沖器也可能引入誤差并進(jìn)一步降低 VIN 和 VREF 之間的比例關(guān)系。
最后,如果需要校準(zhǔn),請(qǐng)按照節(jié) 5.5中的說明操作。