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傳感器信號鏈的低頻噪聲分析

Xi5T_hbrchinese ? 來源:未知 ? 作者:steve ? 2018-05-07 16:54 ? 次閱讀

介紹

高分辨率,低頻測量易于實現和執行。所需要的只是深入了解信號鏈中的所有內容,并考慮每個組件的各個方面。認真地說,為了從傳感器到信號鏈,再到模數轉換器,獲得最大的系統性能,需要進行一些考慮。我們最近發布了演示電路1410,該博客用于記錄實現的電路的設計過程。

為了使本文實用,我們將解決一個實際問題并解決設計約束。希望進行深入的分析,以作為工程師選擇零件時的指南。我們的現實問題是要從我們的25磅(?12千克)惠斯通電橋稱重傳感器SP-25L獲得最大分辨率,如圖1所示。

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圖1.稱重傳感器安裝到帶有認證標簽ACME砧座(不包括流道)

技術指標

第一件事第一!需要注意的惠斯通電橋稱重傳感器的規格和限制是什么?該稱重傳感器的最小輸入電阻為400Ω,標稱輸出電阻為350Ω,最大激勵電壓為15 V直流,輸出為2 mV / V,并且溫度補償范圍為14°F至104°F(– 10°C至40°C)。為了簡化分析,我們將不考慮溫度漂移。另外,為了使事情實用,傳感器的激勵電壓將為5V。這將在2.5 V共模信號上為我們提供10 mV擺幅。

分析

我們要面對什么?

為了從傳感器獲得最大的分辨率,我們需要確保傳感器噪聲主導系統。由于此傳感器本質上是電阻器,因此限制了熱噪聲:

電壓噪聲密度=

DC1410A-A使用配置為以7.5sps采樣的LTC2498 24位Δ-ΣADC和用于增益和緩沖的LT1678低噪聲,軌到軌,運算放大器下一段而不是手動揮舞為什么使用LT1678,而是顯示為什么這是我們的最佳選擇的過程。

搜索圣杯又名運算放大器

我們的帶寬將為DC到7.5 Hz,我們將需要尋找輸入噪聲比稱重傳感器低的雙低噪聲放大器

>運算放大器輸入噪聲

您可能會注意到,我們使用DC到10 Hz的帶寬,這是由于匹配了OP AMP數據表中0.1 Hz到10 Hz噪聲指標的噪聲系數。好的,我們進入analog.com,并進行參數搜索以獲取最低的輸入噪聲密度,然后開始在數據手冊中搜索輸入噪聲。在考慮了我的生活選擇幾個小時之后,誕生了一張桌子,叫做表1。

表1.詳盡搜索理想的運算放大器
輸入電壓噪聲nVPP
零件編號 (0.1 Hz至10 Hz) VRMS(波峰因數5)
LT6201 600 120
LT6231 180 36
LT6237 180 36
LT6203 800 160
LT6234 220 44
LT1124 70 14
LT1126 70 14
LT6253 200 40
LT1807 800 160
LT1678 90 18
LT6247 1600 320

LT1113

2400

480

LT1469

300

60

LT1169

2400

480

LT6241

550

110

LT6244

1500

300

LT6014

200

40

LT1002

350

70

LT1057

2000

400

LT1112

300

60

LT1024

500

100

LT6078

1000

200

LT6016

500

100

LT1013

550

110

您應該注意的第一件事是沒有比傳感器更好的運算放大器。實際上,我發現LT1028是唯一具有低于傳感器輸入噪聲電平的放大器。為什么不在桌子上?好問題;它只有一個包裝。因此,我們最好的候選產品是LT1124(LT1126是LT1124的失補償版本)和LT1678。這意味著我們受到運算放大器而不是傳感器的限制。這是一個很好的例子,我們必須做出艱難的選擇以減少零件數量以提高性能。在這種情況下,我們喜歡簡單。

理想的情況是,任何電路都采用單電源供電還是分開供電,因此,我們的電路自然需要一個軌到軌運算放大器。我們放棄了4 nVRMS的噪聲來制作這種單電源。朋友之間的4 nV噪聲是多少?

最后,我們是放大器的贏家,但我們需要確保輸入電流噪聲密度符合猶太潔食標準:

電壓噪聲:

這遠低于輸入電壓噪聲,現在我們可以繼續前進了。

應該有什么收獲?

試圖設置放大器的增益以最大化ADC的滿量程范圍是很誘人的。稱重傳感器的最大擺幅為10 mV:

V= 2.5V / 10mV的= 250

但是我們跳了槍。對于高分辨率ADC,這是不必要的,并且這樣做會有害。通過限制增益可以獲得更好的性能,從而使放大器的輸入噪聲占主導地位,而不是ADC的噪聲占主導地位。這將使系統發揮最大性能。

理想情況下,您希望受到傳感器的限制,但我們的瓶頸是運算放大器,并且演出必須繼續進行:

AV= 600nVRMS/ 18nVRMS= 33.33

增益34應該足以確保OP AMP占主導地位。DC1410A具有放大器的軟件可選范圍,最接近的增益是32,非常接近我們需要的位置。而且,在不修改演示板的情況下,我們可以獲得合理的結果。

我們不是忘了什么嗎?

接得好!我們沒有考慮一些事情。放大器的失調被忽略了,因為LTC2498通過為我們抵消了它而基本上消除了這一點。ADC讀取兩個極性相反的讀數,以消除任何失調。

另一個考慮因素是ADC多路復用器開關的串聯電阻。盡管該值在數據表中標稱值為100,但尚無保證指定該值。在實驗中,我測得的電阻約為150至200。

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圖2.正輸入和負輸入在不同通道上的LTC2498 MUX的測量電阻

電壓噪聲密度=

噪聲:

如您所見,由于放大器仍將占主導地位,因此這種噪聲增加不會產生影響。

放大器之后需要一個濾波器來處理ADC的跟蹤和保持電路瞬變。幸運的是,該濾波器已在數據表中顯示,我無需實驗確定其值。

結果

最后,該進行測試和校準了。我問我的同事他校準過的體重,然后繼續前進。

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空載時,本底噪聲約為80 nV:

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Blog_Image_4

圖4.空載噪聲測量

噪音=

與我們之前的分析相比,這確實很糟糕,但是有一個合乎邏輯的解釋。要查看信號鏈的實際性能,需要將通道與適當的共模電壓一起短路:

噪音=

如您所見,我們做得很好。我們對放大器的噪聲分析感到悲觀,原因有兩個:1)LTC2498每隔一個相反極性的采樣對事實進行抵消,從而消除了1 / f噪聲,2)LTC2498以7.5 Hz采樣,因此較低的帶寬和較低的噪聲。

那么,當我們從稱重傳感器上讀取時,額外的噪聲又如何呢?在這種分辨率下,稱重傳感器的作用就像地震儀。我將稱重傳感器設置放在舒適的實驗室椅子上,從而降低了噪音。椅子為振動創建一個低通濾波器。從技術上講,椅子的作用就像電阻器,砧座的作用像電容器,但這是機電系統類似物的另一個主題。圖5顯示了CH P0-N1上較低的噪聲,這是由于我舒適的實驗室椅子上的阻尼引起的。

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Blog_Image_5

圖5. CH10-11以?2.5 V的共模電壓短路。另外,稱重傳感器放置在我的實驗室椅子上

好的,既然我們已經驗證了我們的系統,那么該練習一下了!我在稱重傳感器上放置了2千克重,然后在兩點校準中放置了10千克重。經過一些數學運算后,我有了斜率和偏移量來真正測試此設置。圖6顯示了1 g,10 g和2 kg的堆疊。事情變得有些失控,工作與娛樂之間的界限變得模糊了。圖6顯示了通過施加不同的載荷來“工作”的過程。

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圖6.測試系統的分辨率

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圖7.“必要的”負載測試

底線是,設置的分辨率為0.1 g,滿量程擺動為12 kg。等于?101.6 dB或16.6位。

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原文標題:小米終于IPO,面臨多重業績增長挑戰

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