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基于TLC4502和MAX111的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)自校準技術(shù)
摘要:介紹了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的自校準技術(shù),并以TLC4502和MAX111為例介紹了自校準功能模塊中運算放大器和A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理及使用方法,最后給出了相應的應用實例。關鍵詞:自校準技術(shù);A/D轉(zhuǎn)換;TLC4502;MAX111
1 引言
零點溫度漂移和時間漂移往往會對微弱信號的放大及A/D轉(zhuǎn)換過程產(chǎn)生重要影響,從而引起數(shù)據(jù)采集精度的降低。因此,為了提高精度,多采用高精度的基準源、匹配電阻以及低漂移運算放大器,但這樣同時也會使產(chǎn)品成本升高,且線路復雜,功耗高。本文討論的自校準技術(shù)能很好地解決時漂和溫漂問題,并進一步提高A/D轉(zhuǎn)換的精度,而且硬件簡單,因此適用范圍很廣。
2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的一般組成
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)一般由模擬信號輸入、信號放大器、A/D轉(zhuǎn)換器以及MCU組成,如圖1所示。該系統(tǒng)的自校準精度主要取決于信號放大器和A/D轉(zhuǎn)換器。
2.1 校準信號放大器
信號放大器的放大倍數(shù)準確與否以及時漂、溫漂等問題都會嚴重影響數(shù)據(jù)采集的精度,因而對信號放大器進行校準是十分必要的,F(xiàn)在已經(jīng)有一些帶自校準功能的信號放大器。選用這些器件無疑會大大簡化系統(tǒng)設計。下面以美國TI公司的自校準信號放大器TLC4502為例進行說明。TLC4502內(nèi)有兩個自校準運放通道,其通道的原理圖如圖2所示。
通電后,上電復位電路開始工作,通過控制邏輯電路啟動自校準過程。首先激活RC振蕩器以提供逐次逼近算法的時鐘信號,同時斷開K1、K4,并接通K2、K3。此時,運算放大器輸入端短路,輸出為失調(diào)電壓,該電壓經(jīng)K3到片內(nèi)并通過A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后,存入寄存器SAR內(nèi),然后再通過片內(nèi)D/A轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后送到運算放大器內(nèi)進行失調(diào)對消。經(jīng)過若干個時鐘周期后,失調(diào)電壓逐次逼近零點,此時控制邏輯電路自動斷開K2和K3,并接通K1和K4,校準過程即告結(jié)束。經(jīng)校準后,運算放大器的失調(diào)電壓的誤差為零,因此,就可以像一般的運算放大器一樣使用了。
只要不斷電,校準后的失調(diào)調(diào)零信息就可一直保存在逐次逼近寄存器SAR中。為了進一步降低功耗及防止寬帶噪聲引起的干擾,校準完成后,放大器芯片會自動關閉片內(nèi)RC振蕩器。整個校準過程約 300ms。當TLC4502應用在長期不間斷信號采集的場合時,可通過CPU來控制其定期切斷,然后再接通運算放大器電源進行自校準,這樣可消除時間漂移引起的誤差。
2.2 A/D的自校準原理
下面以兩通道A/D轉(zhuǎn)換器件為例來對自校準過程進行說明。自校準過程可分為四步(見圖3):
(1) A/D調(diào)零:A/D轉(zhuǎn)換器的兩個輸入端短接后接到參考電壓負端。
(2) A/D增益校準:A/D轉(zhuǎn)換器的兩個輸入端分別接至參考電壓的正負端。
(3) 通道1(或2)調(diào)零校準:A/D轉(zhuǎn)換器的兩個輸入端短接后接輸入信號的負端。
(4) 通道1(或2)正常進行A/D轉(zhuǎn)換:A/D轉(zhuǎn)換器的兩個輸入端分別接至輸入信號的正負端。
其實前三步是完成自校準過程,最后一步是由自校準過程轉(zhuǎn)到正常工作狀態(tài)。對于普通的
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