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1. 用万用表量一下电源口/地线口/基准电压口的电压是不是准的。另外如果有问题,建议盯住一路直流输入测试,看输出是否准确,然后再把其他几路打开。
2. CLK和SCLK之间是否满足了1,1/2,1/4,1/8的关系。 |
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芯片发热,除了芯片Pin脚电压没有过压之外,还要注意芯片powerpad的设计,因为这个芯片本身的功耗也是很高的。
关于0V输出导致仍然有高达3000的数字输出,代表0V输入时noise比较大,同时运放INA118存在一定offset电压。 1. 对于ADC的模拟GND,以及模拟信号的GND建议取PCB上电势最低的GND Plane,数字GND Plane与模拟GND plane严格隔离。0V输入的0V电压也取自模拟GND Plane,使得有比较低Noise的0V输入,而且没有电势的差异。 2. INA118的offset 最大125uV,也就是0V输入最多125uv, 会造成大约500的数字输出,你可以确实一下INA118的实际输出offset。 |
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模拟输入与数字输出之间一定会存在一定的误差的,除了要尽量减小这个误差意外,还可以通过CPU芯片(MCU.DSP等)做一个offset的运算,对于任何一个模拟输入,转换输出的数字量都减掉这个Offset 得到一个相对准确的值,即在程序中增加offset的校正功能。
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ADS1274采样速度sps和采样有效位无噪位是否成比例,是否降低采样速度SPS可以提高采样值有效位和无噪位,从而降低零点采样浮动数值
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采样速度sps和采样有效位无噪位是并非成比例,但是采用较低的采样率确实可以提高有效位输出。
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1. 从手册20页表2来看,高速模式最高支持到144KSPS,高精度模式最高支持到52KSPS,前者大约是后者的三倍。但是SNR的差别也就是4dB,所以不能说采样速度和无噪声位成比例。
2. 应用high resolution mode可以提高精度,因为四种模式里只有这个模式过采样率是128倍,更高的过采样率可以得到更好的精度。 3. 你可以把采到的数值做个平均和方差,并把这两个值换算成电压,看看有多大。 |
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你用万用表或其他仪器量一下VCOM电压,看看上电工作时是不是精准的2.0V。从电路图上看,现在这个VCOM的负载比较大,4个INA118的滤波电容有400nF了,再算上4个INA118的REF口电阻,以及ADC的输入电容/电阻,可能一个350驱动不了这么大的负载。
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ADS1274是一款24位模数转换器(ADC),通常用于高精度数据采集。如果ADS1274在通电后发热严重且没有输出,可能有以下几个原因:
1. **电源电压过高**:检查供电电压是否符合ADS1274的规格要求,过高的电压可能导致器件过热。 2. **电源接地问题**:确保电源地线和信号地线正确连接,不良的接地可能导致电流泄漏,引起发热。 3. **短路或焊接问题**:检查电路板上是否有短路或不良焊接,这可能导致电流异常,引起发热。 4. **输入信号问题**:确保输入信号在规定的范围内,超出范围的信号可能导致ADC过载。 5. **器件损坏**:ADS1274本身可能存在制造缺陷或已损坏,导致无法正常工作。 6. **软件配置错误**:检查与ADS1274通信的软件配置是否正确,错误的配置可能导致ADC无法输出数据。 7. **环境温度过高**:如果ADS1274所在的环境温度过高,也可能导致其发热。 8. **散热不良**:检查是否有适当的散热措施,如散热片或风扇,以帮助散发热量。 为了进一步诊断问题,你可以: - **测量电源电压**:确保供电电压在规定的范围内。 - **检查电路连接**:使用万用表检查电路板上的连接,确保没有短路或开路。 - **检查输入信号**:确保输入信号在规定的范围内,并且与ADC的输入引脚正确连接。 - **检查软件配置**:确保与ADS1274通信的软件配置正确,包括通信协议、波特率等。 - **更换器件**:如果怀疑是器件损坏,可以尝试更换一个新的ADS1274。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要专业的技术支持进行更深入的分析和维修。 |
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