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PGA = 1的时候也有振荡现象
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最好能上传你的电路图以及测试图。如果有所谓“寄生振荡”可以在ADC输入端用示波器抓一下波形,看看是不是在输入端就已经振荡了。另外如果发生振荡,频率是多少?
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1. 固定PGA倍数,改变采样率,看看振荡频率有没有什么规律;固定采样率,改变PGA倍数,看看振荡频率有没有什么规律。
2. START引脚是不是做成一个脉冲比较好?上电时低,然后跳高。 3. 测一下芯片工作时VREFOUT和VDD的波形,看看这两个直流量里面有没有带寄生脉冲。 4. 除了输入短路,还可以试一下输入短路到地,会有什么变化。 |
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使用TDS 2024C示波器采集参考电源(2.0V) 和供电电源(3.3V的波形如图所示(横坐标 时间单位为2.5ns),由于ADS1247的输入端开了偏置电压,能否后直接短路到地?
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时间单位小了。如果怀疑是参考不干净引入的寄生振荡,那么看参考电压时,时间单位应该增加一点。看看能不能把单位增加到寄生振荡周期那样一个量级。
可以同时测一下,输入端短路到一个固定电压和短路到地的情况。 |
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根据您的描述,寄生振荡可能是由多种因素引起的,包括PCB设计、电源噪声、地线布局等。以下是一些建议,帮助您在高采样率和高放大倍数下消除寄生振荡现象:
1. PCB设计优化: - 确保地线布局合理,避免地线环路和噪声耦合。 - 使用多层PCB设计,将模拟地和数字地分开,减少干扰。 - 尽量缩短信号路径,减少寄生电感和电容的影响。 - 对于敏感信号,使用屏蔽线或差分信号线。 2. 电源和地线处理: - 使用稳定的电源,如线性稳压器或高质量的开关稳压器。 - 在电源输入端添加去耦电容,减小电源噪声对电路的影响。 - 确保地线连接良好,避免地线环路。 3. 滤波电路优化: - 检查RC滤波电路的参数是否合适,可能需要调整R和C的值。 - 考虑使用有源滤波器,如OPA2134,以提高滤波效果。 4. 信号源和测量设备: - 确保信号源(GE DPI620)的输出稳定,无噪声。 - 检查信号发生器的地线连接,确保与测量设备的地线连接良好。 5. ADS1247配置: - 检查ADS1247的配置参数,如采样率、增益等,确保设置正确。 - 尝试使用不同的采样率和增益设置,观察寄生振荡现象是否改善。 6. 硬件调试: - 在电路中添加示波器探头,观察信号波形,以便更好地定位问题。 - 使用频谱分析仪检查信号的频谱,找出可能的干扰源。 通过以上步骤,您可以尝试找到寄生振荡的原因,并采取相应的措施来消除它。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件设计和布局,或者寻求专业的技术支持。 |
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