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1) 尽可能让电源的纹波小,基准源的输出噪声小。
2) 对于random noise, 如条件允许,你可以在程序中算数平均, 这样RTI的噪声有效值可以降低 根号N倍, N为平均的次数。如下表: 3) 如线性度不理想,则要非线性校正。 如可能,可不可以把你的数据分享,大家齐出力! |
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要提高ADS1255的采样精度,可以从以下几个方面进行优化:
1. 选择合适的增益设置: ADS1255具有可编程增益放大器(PGA),可以调整输入信号的放大倍数。选择合适的增益设置可以提高采样精度。增益设置越高,输入信号的放大倍数越大,但同时噪声也会增加。因此,需要根据实际应用场景选择合适的增益设置。 2. 选择合适的采样率: ADS1255支持多种采样率,可以根据实际需求选择合适的采样率。较高的采样率可以提供更多的数据点,从而提高采样精度。但是,较高的采样率也会增加功耗和处理时间。因此,需要在采样精度和功耗、处理时间之间进行权衡。 3. 滤波器设计: 在ADC之前添加低通滤波器可以减少噪声和干扰,从而提高采样精度。根据实际应用场景,选择合适的滤波器类型和截止频率。 4. 电源和接地设计: 稳定的电源和良好的接地设计对于提高采样精度至关重要。确保电源电压稳定,避免电源噪声对采样精度的影响。同时,确保接地良好,减少地回路噪声。 5. 信号调理: 在ADC之前对信号进行调理,如放大、滤波等,可以提高采样精度。根据实际应用场景,选择合适的信号调理方案。 6. 软件处理: 在软件层面,可以采用一些算法对采集到的数据进行处理,如数字滤波、数据融合等,以提高采样精度。 总之,提高ADS1255的采样精度需要从硬件和软件两个方面进行优化。根据实际应用场景,选择合适的增益设置、采样率、滤波器设计、电源和接地设计以及信号调理方案,同时在软件层面进行数据处理,以实现更高的采样精度。 |
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