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[硬件] ADC精度(II):解释总不可调整误差

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发表于 2019-9-27 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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(来源:EETOP TI社区)6 h  O5 Z2 ]4 l4 C( }" z

6 f( b# V8 M9 b6 l" C$ r1 T. o在第一篇ADC精度帖子中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。# r2 z9 D1 i; ~, Y5 A4 U. Z
曾经想到过ADC的TUE技术规格中的“总”代表什么吗?他是不是简单到将ADC数据表的所有DC误差技术规格(即偏移电压,增益误差,INL)相加,还是要更复杂一些?事实上,TUE是总系统误差相对于ADC工作输入范围的比率。
- V8 Q9 ~4 f. ]" d) @$ P+ y更确切地说,TUE是单位为最低有效位 (L**) 的DC误差技术规格。最低有效位 (L**) 代表ADC的实际和理想传递函数之间的最大偏离。这个技术规格假定未执行系统级校准。在概念上,TUE是ADC运行方式中以下非理想类型数值的组合:
: }3 c& k" G  N

    $ w2 I! ?! x# V8 l
  • 偏移误差 (V<**>OS):如图1所示,ADC实际和理想传递曲线间的恒定差异。这个值是测得的将ADC输入短接至地而获得的数字输出。
    4 h; [8 R/ t3 f7 h% ]! G- [

8 c+ Y) D1 e  |( a% y, Q- A, l1. ADC偏移误差与输入电压之间的关系
  Y8 x, @! E1 u* {9 Y
    6 ?8 F7 X8 Q% |: |7 w
  • 增益误差:ADC输出的实际和理想斜率之间的差异。他通常表示为满量程输出码上的ADC范围或最大误差的比率。如图2中所示,增益误差的绝对值在模拟输入接近满量程值时增加。
    * ]: c- X0 R! {6 J

2 P% |) z  U5 V( ]/ V" X1 Y2. ADC增益误差与输入电压之间的关系6 L- ~0 t0 h$ w8 z: t! l9 ?% \
    6 i. p5 w. O. |1 A  K- l4 n& X
  • 积分非线性 (INL):实际ADC传递曲线到理想直线运行方式的最大非线性偏离。ADC的INL响应没有一定的形状,并且取决于内部电路架构,以及由前端信号调节电路导致的失真。
    9 i  c$ ]8 t+ D4 A  i" W$ z

" [* u: X( i8 A# x6 r3. ADC INL误差与输入电压之间的关系
8 X! r  c' t) J( t大多数ADC数据表指定所有上述DC误差的典型值和最大值,但是未指定TUE这方面的数值。计算TUE的最大值可不像将所有单独的DC误差最大值加在一起那么简单。这是因为所有这些误差是不相关的,并且在出现最差偏移的情况下,增益和线性误差也许不全都出现在ADC传递函数的同一个输入电压上。因此,误差的简单求和也许使系统精度看起来未必那么差。这在应用的动态范围被限制在传递函数的中间时更是如此。/ g1 \2 O, _" [" l4 ]( D
在这典型数据采集系统中,与ADC在一起的还有一个输入驱动器和一个电压基准,他们也会影响总体偏移和增益误差。因此,在大多数没有校准的系统中,偏移和增益误差决定了计算TUE最大值时用到的INL。计算特定模拟输入电压上的最大TUE的推荐方法是,那一点上所有单个误差最大值的和方根,(方程式1)。将所有这些误差转换为同样的单位很重要,通常转换为L**。
7 W* }: O( b+ x; C, ]1 r
" m# N' A5 |8 `* K# S  W方程式1生成一个针对TUE的典型“蝴蝶结”形状的误差图。对于具有较高偏移误差的系统,“蝴蝶结”图有一个更厚的结(图4A)。相反,对于增益误差较高的系统,“蝴蝶结”的结变薄,而弓形变厚(图4B)。$ d" N! Q0 b. P. |  q

8 I9 I  j& \0 x! W! m& N8 r4.“蝴蝶结形状的ADC TUE与输入电压间的关系
/ I) r7 p( D9 W( u总的来说,由于误差取决于ADC工作时的输入电压范围,所以没有计算ADC最大TUE的确定公式。如果系统不要求采用整个ADC输入范围,你可以通过使ADC远离其传递函数的端点运行来大大减少TUE。
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