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
電橋測量系統(tǒng)可能需要校準才能提供高精度結(jié)果。根據(jù)總體精度要求,可以選擇三種校準方法之一:
本文重點說明兩點校準方法,因為該方法能夠通過相對簡單的校準過程顯著提高系統(tǒng)精度。
兩點校準的第一步是計算失調(diào)電壓誤差,而第二步是使用測試負載確定增益誤差。兩點校準假設(shè)電橋響應(yīng)和 ADC 測量都是線性的。這一假設(shè)有助于用戶使用下面的直線方程確定實際測量與理想測量的偏差:
圖 5-11 用綠色直線繪制了電橋測量的理想響應(yīng),該直線具有一定的斜率 (MIdeal),并且 Y 軸截距 (BIdeal) 等于零。比較而言,紅色的電橋?qū)嶋H測量響應(yīng)具有與 MIdeal 不等的斜率 (MActual),并且具有非零 Y 軸截距 (BActual)。
校準過程將會計算圖 5-11 中的 BActual 和相對于相對于 MActual 的比例因子的值,這兩個值可分別幫助消除失調(diào)電壓誤差和增益誤差。圖 5-11 專門顯示了正的失調(diào)電壓和增益誤差,但這兩種誤差中可能有一種是負值,也可能兩種都是負值。然后使用此信息將系統(tǒng)輸入與 ADC 輸出精確關(guān)聯(lián)。例如,圖 5-12 顯示了稱重秤系統(tǒng)的校準實施方法。
在圖 5-12 中,ADC 使用比例配置測量電橋。微控制器獲取來自 ADC 的數(shù)據(jù),然后計算并存儲校準值。失調(diào)電壓校準存儲 BActual 值,而增益校準存儲相對于 MActual 的比例因子 M。然后,微控制器從 ADC 測量中減去 BActual 并將結(jié)果乘以 M。最后,顯示屏顯示計算結(jié)果。
下面兩個小節(jié)逐步介紹通用電橋系統(tǒng)的失調(diào)電壓和增益校準過程,該系統(tǒng)可用于測量重量、壓力或流量等物理參數(shù)。最后一個小節(jié)將此信息應(yīng)用于圖 5-12 所示稱重秤系統(tǒng)的示例計算。