常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:3721928 模數轉換器 (ADC)有許多規格。根據應用程序的要求,其中一些規范可能比其他規范更重要。DC 規范,例如偏移誤差、增益誤差、積分非線性 (INL) 和微分非線性 (DNL),在使用 ADC 將緩慢移動的信號(例如來自應變儀和溫度的信號)數字化的儀器應用中尤為重要傳感器。
2022-09-13 10:22:041519 在上一篇文章中,我們討論了失調誤差如何影響單極性 ADC 的傳遞函數??紤]到這一點,單極 ADC 的輸入只能接受正電壓。相比之下,雙極 ADC 的輸入可以處理正電壓和負電壓。在本文中,我們將探討雙極性和差分 ADC 中的失調和增益誤差規范;并了解失調誤差的單點校準。
2022-09-13 10:31:192783 通過示例了解用于補償模數轉換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點校準方法和定點實現。
2022-11-24 09:50:096004 模數轉換器(ADC)有多種規格描述(specification)。根據應用需求,其中一些規范可能比其他規范更重要。比如:在直流規格中,如失調誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL),在使用ADC對慢速移動信號(如應變片和溫度傳感器的信號)進行數字化處理的儀器儀表應用中尤為重要。
2022-11-29 10:04:16679 今天介紹一下 ADC 積分非線性(INL)誤差。
2022-12-30 14:25:28921 本篇文章列出了影響模數轉換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有模數轉換器中,轉換質量將取決于它們的消除情況。STM32微控制器數據手冊的ADC特性部分規定了這些誤差 值。規定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:201199 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的絕對值越大對共模電壓的抑制能力越強,本文主要討論在實際應用中OPA關于CMRR的計算具體案例。
2023-10-25 10:36:001068 在開始討論運放的共模抑制比CMRR之前,我們先了解一下運放的共模輸入電壓和軌對軌運放。
2023-11-02 10:20:111132 由于使用有限數量的數字碼來表示連續范圍的模擬值,因此ADC表現出階梯響應,這本質上是非線性的。在評估某些非理想效應(如失調誤差、增益誤差和非線性)時,通過穿過階躍中點的直線對ADC傳遞函數進行建模非常有用。
2023-12-04 15:34:06160 ,用過STM32 ADC的人是不是想到了參考手冊中關于12位ADC轉換時間的公式:ST官方就如何保障或改善ADC精度寫了一篇應用筆記AN2834。該應用筆記旨在幫助用戶了解ADC誤差的產生以及如何提高
2021-07-09 07:30:00
度誤差或非線性度是指零電平與滿量 程之間的直線偏差,如圖1所示。 有關ADC不精確性的更多信息對最基本的模數轉換器誤差進行定義并有所了解后,再說明這些 誤差的區別會有些幫助。大部分ADC的失調和增益
2018-08-03 06:51:07
ADC中的ABC:理解ADC誤差對系統性能的影響
2013-10-29 14:29:14
理想數據轉換器,第一次跳變發生在零點以上0.5LSB處。對于ADC,向模擬輸入端施加零幅電壓并增加,直到發生第一次跳變;對于DAC,失調誤差為輸入編碼為全0時的模擬輸出。失調誤差漂移失調誤差漂移指環
2019-02-25 13:52:58
0.5LSB處。對于ADC,向模擬輸入端施加零幅電壓并增加,直到發生第一次跳變;對于DAC,失調誤差為輸入編碼為全0時的模擬輸出。
失調誤差漂移
失調誤差漂移指環境溫度引起的失調誤差變化,通常
2023-12-18 07:08:34
0.5LSB處。對于ADC,向模擬輸入端施加零幅電壓并增加,直到發生第一次跳變;對于DAC,失調誤差為輸入編碼為全0時的模擬輸出。 失調誤差漂移指環境溫度引起的失調誤差變化,通常表示為ppm/°C
2018-10-17 09:44:40
號,幅度較小,源阻抗較高,并且共模電壓變化比較大。放大這些信號通常直流精度要求較高,失調電壓,失調電流通常是我們關注的參數,然而還有一個非常重要的參數,CMRR,共模抑制比也會對儀表放大器的精度造成
2022-11-14 06:20:19
(例如運算放大器或INA)抑制兩個輸入共用信號的能力。換言之,由于共模電壓與數據手冊中的規定不同,所以在輸入端出現偏置電壓。該偏移電壓除了初始輸入失調電壓外,還通過器件或電路的差分增益放大!CMRR
2019-03-21 06:45:01
的共模電壓導致的輸出失調電壓變化與增益有關系。實際上,儀表放大器的CMRR指標在不同的增益下是不同的。比如TI典型的高精度零失調儀表放大器INA188,在增益為1的時候,CMRR最小值為84dB,而在
2019-03-12 06:45:04
失調電壓與開環增益—— 它們是“表親”
2021-04-06 07:37:40
ADC 的輸入范圍為 5V,則 1LSB=5V/4095 = 1.221mV 3-1。
調整失調和增益后,ADC 的誤差為 +/-5LSB。 即,+/-6.105mV
3-2。 如果我只使用 ADC 而不進行失調和增益調整,則 ADC 的誤差為 +/-12LSB。 即,+/-14.652mV
2024-01-22 06:21:59
在PSoC第一觸控套件上測試Delsig ADC,用0*6*VREF范圍,得到5%的增益誤差。在其他范圍內,誤差較小,但仍然不符合標準。是否有可能導致ES1或硅錯誤的錯誤配置? 以上來自于百度翻譯
2019-03-18 15:31:21
LED光電參數定義及其詳解
2012-08-17 21:57:45
Linux系統命令及其使用詳解
2012-08-20 13:38:52
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 編輯
MOSFET結構及其工作原理詳解`
2012-08-20 17:27:17
,改變偏置點會改變輸入失調電壓(VOS),從而改變輸出電壓。換句話說,當您更改共模電壓時,您將看到輸入失調電壓的變化。CMRR告訴您這種變化會有多大。…
2022-11-15 07:51:59
與 CMRR 都是輸入參考參數。圖 1:儀表放大器的概念模型在更高的增益下,當需要計算輸入時,可用輸入級增益除以第二級失調的變化:這里就是二級放大器概念模型不完備的地方。例如:如果兩個二級放大器
2018-09-19 10:53:42
,都需要電源的明顯變化!但一定要記?。汗材R种票?(CMRR) 和 PSRR 都是輸入參考參數:(1) PSRR 和 CMRR 定義為輸入失調電壓變化 ΔVOS(IN) 與電源電壓變化 ΔVS 或共模電壓變化 ΔVCM 的比值。為了了解增益對這些參數的影響,請將大多數儀表放大器看成兩個串行的放大器級…
2022-11-23 07:31:05
AD8556用來做壓力傳感器, 傳感器輸入電壓有偏移,為-6mv, AD8556能調整失調電壓,那么在輸出調零后,AD8556本身的最大10UV失調電壓,也包含在調零的失調量上了,是不就可以忽略他本身的失調誤差。整個帶來的誤差就只有溫度的失調飄移?
2023-11-24 07:23:47
《詳解MATLAB圖像函數及其應用》不錯的書!很好!值得一看!
2012-05-29 16:08:56
。如果電流表連接到其中一個電壓軌,由于輸入電壓裕量的關系,測得的電流可能高于數據手冊中的規格值。
輸入電流與輸入阻抗的關系
輸入阻抗規格對精確計算直流誤差沒有幫助,因為與ADC內部輸入阻抗
2023-12-15 08:01:47
作者:Art Kay德州儀器
封裝級微調是一種半導體制造方法,可實現高度精確的放大器及其它線性電路。放大器精確度的主要測量指標是其輸入失調電壓。輸入失調電壓是以微伏為單位的放大器輸入端誤差電壓。該
2018-09-18 07:56:15
電壓裕量的關系,測得的電流可能高于數據手冊中的規格值。輸入電流與輸入阻抗的關系輸入阻抗規格對精確計算直流誤差沒有幫助,因為與ADC內部輸入阻抗引起的負載效應相比,輸入偏置電流是最主要的貢獻因素。有兩個
2018-10-16 10:09:58
VSHUNT >>VTOTAL OFFSET,那么此誤差項將接近0??傒斎雲⒖?b class="flag-6" style="color: red">失調電壓具有三個主要組成部分:放大器VOFFSET 規格和漂移。共模抑制比(CMRR)。電源抑制比(PSRR)。由于
2022-01-01 07:00:00
智能電表設計及其原理詳解
2014-11-12 09:45:48
目錄1、 輸入偏置電流和輸入失調電流
2013-11-18 22:44:46
誤差閾值。當超過誤差限值時,可在ADC內核中標記特定樣本及其對應的樣本數和誤差幅度。使用內部BIST的一大好處,是它將誤差源界定在ADC內核本身,排除了專屬于數字數據傳輸輸出的接收位錯誤引起的誤差
2018-10-19 09:58:12
模數轉換器(ADC)有多種規格描述(specification)。根據應用需求,其中一些規范可能比其他規范更重要。比如:在直流規格中,如失調誤差、增益誤差、積分非線性(INL)和差分非線性(DNL
2022-12-14 17:02:36
2所示。
圖2. ADC的不精確性
這些不精確性或誤差決定了轉換器表示信號的效率,并最終為信 號鏈所接收。失調誤差定義為傳遞函數無法通過零點的模擬值。 增益誤差是失調誤差為零時理想與實際傳遞函數
2023-12-15 07:40:13
高速模數轉換器(ADC)存在一些固有限制,使其偶爾會在其正常功能以外產生罕見的轉換錯誤。但是,很多實際采樣系統不容許存在高ADC轉換誤差率。因此,量化高速模數轉換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
一同產生失調電壓。更有可能受影響的參數是增益誤差、共模抑制比(CMRR)和失調電壓。為了研究串聯電阻的潛在影響,測量了兩款電流檢測放大器,其輸入引腳均配置有保護電阻。評估增益誤差、CMRR和失調
2018-11-01 11:12:38
你好,我是從事IC測試的,目前在測試AD8138,其中差分輸入失調電壓這個參數,產品手冊給的信息是它等于二分之一的差模輸出電壓,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模輸入失調電壓等于共模輸出電壓
2018-08-14 07:40:19
數據轉換器中的噪聲與誤差之間有什么關系,在設計中該如何考慮這兩者,比如說我在設計時應該考慮ADC的失調和增益誤差,還是考慮ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
AD7767的Datasheet中關于CMRR的定義為:滿量程頻率f下ADC輸出功率與頻率fs下施加于共模輸入電壓VIN+和VIN?的100 mV正弦波功率的比值。CMRR (dB) = 10
2018-11-16 09:56:40
今天在書上看到一個運放誤差的計算方法,有一項是由于失調電流產生誤差電壓,這個搞不懂怎么來,大神們幫幫忙。解答一下。例題如圖1
2013-08-19 16:48:42
不能超過該頻率。如果涉及到更高的頻率,則需要使用更復雜的電路。運算放大器的共模抑制比(CMRR)指共模電壓變化導致的失調電壓視在變化與所施加的共模電壓變化之比。在DC時,它一般在80 dB至120 dB
2018-10-12 11:06:18
的失調電壓。輸出擺動9伏,其變化為90uV。或許,這種變化對于你的電路來說不足為道,也可能會有影響。重點是,把有限開環增益看作是隨輸出電壓變化而變化的失調電壓,可為估計誤差提供一種直觀的方法。另外,這種誤差
2019-09-24 07:00:00
,把有限開環增益看作是隨輸出電壓變化而變化的失調電壓,可為估計誤差提供一種直觀的方法。另外,這種誤差的特性也有關系。為了測試失調電壓和開環增益,我們使用一種特殊的雙運算環路。利用它,我們可以控制輸出電壓
2019-09-27 14:05:58
ADC中的ABC理解ADC誤差對系統性能的影響
2009-04-16 23:33:4014
消除了失調誤差的讀出放大器
2009-03-20 11:11:20493 ADC中的ABC:理解ADC誤差對系統性能的影響 The ABCs of ADCs: Understanding How ADC Errors Affect System Performance
2009-07-22 13:01:284612 鋸齒波發生電路及其誤差
?
分析一個鋸齒波發生電路,電路圖結構如下:
2009-11-21 15:00:161260 誤差、偏差、修正值的關系
誤差:測量結果減去被測量的真值。偏差:一個值減去其參考值。修正值:用代數
2010-05-05 11:58:167467 DS4830光電控制器內部的模/數轉換器(ADC)失調可隨溫度和增益設置而變化,本應用筆記演示利用應用程序校準DS4830內部ADC的失調。
2013-01-07 10:17:041273 許多工程師會在設計中遇到一些很微妙的問題:ADC的規格常常低于系統要求的指標。本文介紹了如何根據系統需求合理選擇ADC,列舉了ADC測量中可能遇到的各種誤差源。
2013-01-27 14:28:2927192 AD9880集成自動失調功能。動失調功能通過監控各ADC在箝位期間的輸出并計算所需的失調設置來工作,從而產生給定的輸出代碼。當自動失調功能使能時(寄存器0x1C:7= 1),目標代碼寄存器
2013-02-02 17:33:1716 電路教程相關知識的資料,關于磁珠資料--詳解磁珠及其作用
2016-10-10 14:34:310 LED光電參數定義及其詳解
2017-02-08 00:50:1119 封裝級微調是一種半導體制造方法,可實現高度精確的放大器及其它線性電路。放大器精確度的主要測量指標是其輸入失調電壓。輸入失調電壓是以微伏為單位的放大器輸入端誤差電壓。該誤差電壓范圍可以從幾十微伏到幾千微伏。
2017-04-08 02:29:13591 模數轉換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波 型。有關這種斬波實現的例子,可參見AD7124-8和AD7779 數據手冊。需要這種斬波技術來最大程度地降低放大器的 失調和閃爍噪聲
2017-09-12 17:51:496 失調電壓與開環增益,它們是表親。理解這種“不完全”,可幫助你了解你運算放大器電路的誤差。所有人都知道失調電壓,對吧?在圖 1a 所示最簡單的 G=1 電路中,輸出電壓是運算放大器的失調電壓。失調
2019-10-04 13:10:004871 所有人都知道失調電壓,對吧?在圖 1a 所示最簡單的 G=1 電路中,輸出電壓是運算放大器的失調電壓。失調電壓被建模為與一個輸入端串聯的DC電壓。在單位增益中,G=1 時,失調電壓直接傳遞至輸出。在右側高增益電路中,輸出電壓為1000?Vos,沒錯吧?
2019-10-03 09:07:005561 然而, ADC 的精度和線性度會受到元件匹配度和系統失調以及噪聲等因素的限制, 因此通常需要采用自動失調消除、數字校準等技術以改善其性能。
2020-08-24 14:35:531859 DS4830 光電控制器內部的模 / 數轉換器(ADC)失調可隨溫度和增益設置而變化,但 DS4830 允許用戶測量 ADC 內部失調。將測得的 ADC 失調加至 ADC 失調寄存器,以抵消失調誤差。本應用筆記演示利用應用程序校準 DS4830 內部 ADC 的失調。
2020-11-25 09:36:006 在此我們簡要總結一下ADC的各種指標如何理解,以及從硬件到軟件都有哪些可以采用的手段來提高ADC的轉換精度。1.ADC指標除了分辨率,速度,輸入范圍這些基本指標外,衡量一個ADC好壞通常會用到以下這些指標:失調誤差,增益誤差,微分非線性,積分非線性,信噪比,信納比,有效位數,總諧波失真
2020-12-24 13:55:343123 ADA4945-1:高速、±0.1 μV/?C失調漂移、全差分ADC驅動器
2021-03-20 14:17:060 AN-1392: 如何計算集成斬波放大器的ADC轉換器的失調誤差和輸入阻抗
2021-03-20 15:06:0810 本技術簡介對 ADC 中的增益誤差和失調誤差進行了簡要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內核的 SAM 系列單片機(MCU)中校準增益誤差和失調誤差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342 的失調和閃爍噪聲(1/f ),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器的1/f和失調轉換到較高頻率,如圖1所示。 圖1. 閃爍噪聲(1/f )與斬波 在斬波轉換過程中,開關的電荷注入會引起電流尖峰,進而使施加于ADC輸入端的電壓
2021-05-17 16:05:372786 在第一篇ADC精度帖子中,我們確定了模數轉換器 (ADC) 的分辨率和精度間的差異?,F在我們深入研究一下對ADC總精度產生影響的因素,通常是指總不可調整誤差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:004153 本文首先介紹共模瞬變抗擾度(CMTI)詳細概念及其在系統中的重要性。我們將討論一個新的隔離式Σ-Δ調制器系列及其性能,以及它如何提高和增強系統電流測量精度,尤其是針對失調誤差和失調誤差漂移。最后介紹推薦的電路解決方案。
2022-03-17 07:42:1714637 “使用由 MATLAB 和 Deep Learning Toolbox 設計和訓練的神經網絡來對 ADC 誤差進行后校正后,在 ASIC 上實現時,恩智浦設計的神經網絡所需的面積只有 ADC 的 15%,正常工況下的功耗是 ADC 的大約 1/16。”
2022-03-18 11:21:271260 偏移誤差是第一次實際轉換和第一次理想轉換之間的偏離。第一次轉換發生在數字ADC輸出從0變為1時。理想情況下,當模擬輸入介于0.5 LSB和1.5 LSB之間時,數字輸出應為1。
2022-09-23 14:34:154065 本文討論運算放大器的直流限制及其影響,包括輸入偏置電流、輸入失調電壓、CMRR、PSRR和輸入阻抗。本文將使讀者更好地了解這些限制如何在高精度應用中產生精度問題。
2023-01-09 15:14:172060 了解積分非線性 (INL) 規范及其與模數轉換器 (ADC) 誤差的關系。 失調誤差、增益誤差和INL這三個參數決定了ADC的精度。失調和增益誤差可以校準出來,這使得INL成為主要的誤差貢獻者
2023-01-27 10:42:001395 與任何庫侖計數IC一樣,正確的電路板布局對于在測量電流時保持精度非常重要。DS2780補償與增益相關的電流測量誤差,但不能補償失調誤差。為了將電流測量失調誤差降至最低,Dallas Semiconductor建議使用DS2780的電路設計人員遵循本應用筆記中的布局建議。
2023-01-11 09:28:10619 DS2740的電流測量A/D有輕微的正失調偏置,這是由與器件地共用一個輸入引起的。使用替代電路,可以通過消除A/D的輸入濾波器來消除這種失調誤差。
2023-01-11 10:27:45729 在不同的應用中,例如傳感器測量系統和通信系統,我們觀察到共模信號在 模數轉換器 輸入不是恒定的。共模電壓的變化可能是由于噪聲分量平均耦合到ADC的兩個輸入,也可能源于正常的電路操作。 在本文中,我們
2023-01-27 17:43:001959 關于模數轉換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調誤差和增益誤差以及失調誤差單點校準。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調誤差可能會影響單極性ADC的傳遞函數。 考慮到這一點,單極
2023-01-27 16:57:005130 了解ADC的失調和增益誤差規格,如ADC傳遞函數,并了解ADC失調誤差和ADC增益誤差的示例。 模數轉換器 (ADC) 有很多規格。 根據應用要求,其中一些規范可能比其他規范更重要。 直流規格
2023-01-27 17:03:001387 本應用筆記定義了DAC中的失調和增益誤差,并確定了該誤差的一些來源。本文解釋了可以在模擬域和數字域中校準該誤差,并展示了實現該誤差的方法。MAX5774精密DAC作為示例器件。
2023-02-27 15:19:293474 那么什么是CMRR?技術定義是差分增益與共模增益的比率,但這不能告訴我們過多的實際應用。共模輸入電壓影響輸入差分對的偏置點。由于輸入電路中固有的不匹配,改變偏置點會改變輸入失調電壓(VOS),從而
2023-04-08 10:25:151003 典型DPD應用模數轉換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關這種斬波實現的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數據手冊。需要這種斬波技術來最大程度地降低放大器的失調和閃爍噪聲
2023-04-11 20:35:04591 adc采樣率和帶寬的關系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉數字轉換器,是將模擬信號轉換成數字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數之一,也是
2023-09-12 10:51:126012 單片機中ADC采集都存在哪些誤差?
2023-09-18 16:31:071873 電子發燒友網站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益誤差和失調誤差校準.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:08:470 失調電壓與增益的關系? 失調電壓和增益是電路設計和分析中的兩個非常重要的參數。失調電壓(Offset Voltage)是指放大器的輸入端在零信號(即輸入信號等于零時)時輸出信號不為零的電壓差。增益
2023-09-22 12:48:05606 輸入失調電壓是如何引起的?輸入失調電壓的定義? 輸入失調電壓是在操作放大器時可能遇到的一種電壓問題,通常由于輸入信號的不同而引起。它是指在兩個輸入端之間存在不同的電壓,這會導致誤差和不穩定性。如果
2023-09-22 12:48:151536 失配導致高的Vos和低的CMRR。失調電壓Vos會導致放大器產生大的誤差,大的失調電壓會嚴重限制信號的可測精度。
2023-09-28 11:50:36866 失調誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數的? 失調誤差是一個影響ADC傳遞函數的重要因素。在單極性ADC中,失調誤差會導致ADC傳遞函數的非線性等問題。因此,關于失調誤差對單極性ADC傳遞函數
2023-10-24 10:20:13262 如何計算集成斬波放大器的ADC失調誤差和輸入阻抗? ADC失調誤差和輸入阻抗是評估集成斬波放大器的兩個重要參數。在本文中,我們將介紹如何計算這兩個參數,并探討它們對集成斬波放大器性能
2023-10-25 11:50:35320 電路設計中失調電流是如何引起誤差的呢? 失調電流是指在電流反饋放大電路中,由于電路的設計和制造問題,導致輸入電壓沒有完全反映到輸出端,從而引起了誤差。這種誤差在電路的數字處理、模擬設計以及其他領域
2023-10-30 09:12:12341 通常運放datesheet手冊中所給出的CMRR值,是一個直流參數。它的好壞,會影響運放輸出誤差的大小。即CMRR越小,則運放對輸入端共模電壓所引起的輸出誤差抑制能力越差。
2023-11-02 10:23:13384 電子發燒友網站提供《AD7403/AD7405的失調和增益誤差效應.pdf》資料免費下載
2023-11-29 09:55:200
評論
查看更多