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3个回答
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从datasheet的参数表以及你测试的结果看,1mV确实是ADC的系统误差, 也就是ADC的有效位大概12位(不到13位)
对于ADC而言,即便是恒定的0V输入,也会有一定的输出输出,这个为noise,按照16位的ADC, 如果能做到12位以上,误差是5/2^16*2^4=1.25mV. 如果你选择24位的ADC, 如果做到18位以上,误差是5/2^24*2^6=20uV. 所以你可以选择较多位数的ADC来减小误差。 |
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你还可以通过offset校正的方法来提高转换的准确度。
ADS8323本身不具备自校正的功能,你可以通过控制芯片(MCU/DSP)来做,在控制芯片(MCU/DSP)程序里面增加这个功能,芯片启动转换之前,程序控制给一个稳定的电压(0V)到ADC输入,得到一个转换值(offset误差), 对对于之后所有的转换值有需要与这个offset值相叠加而得到最终的转换值。 |
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ADS8322输入失调的原因可能有以下几点:
1. Offset Error(失调误差):正如您提到的,规格书中的Offset Error指标为正负1mV。这个指标表示在输入接地的情况下,ADC的实际输出值与理论输出值之间的偏差。这个误差是导致您观察到的接近1mV的转换结果的原因之一。 2. 温度漂移:温度变化可能会导致ADC的失调误差发生变化。因此,在使用过程中,需要确保环境温度稳定,以减少温度漂移对ADC性能的影响。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADC的输入失调误差。为了减少电源噪声对ADC性能的影响,可以采用低噪声电源和电源滤波措施。 4. 电路设计问题:电路设计中的布局、布线和接地处理不当可能会导致ADC的输入失调误差。在设计电路时,需要遵循良好的设计原则,以减少这些因素的影响。 关于您提到的16位ADC的意义,虽然存在失调误差,但16位ADC仍然具有较高的分辨率和精度。失调误差只是ADC性能的一个方面,而16位ADC在其他方面(如线性度、信噪比等)的表现仍然优于低分辨率的ADC。因此,16位ADC在许多应用场景中仍然是有意义的。 至于您提到的同系列的其他16位ADC芯片没有Offset Error指标,可能是因为这些芯片采用了不同的设计和制造工艺,使得它们的失调误差较小或者在规格书中没有明确列出。这并不意味着这些芯片没有失调误差,而是可能在其他指标中有所体现。 总之,失调误差是影响ADC性能的一个因素,但16位ADC在其他方面的表现仍然具有优势。在使用过程中,可以通过优化电路设计和环境条件来降低失调误差对系统性能的影响。 |
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