MAX1464為高性能、多通道、信號調理器,采用內部16位模數(shù)轉換器將模擬輸入信號轉換為數(shù)字值。為了最大限度地提高轉換分辨率,必須從輸入信號中剝離偏移,然后放大,同時不超過模數(shù)轉換器的線性范圍。本應用筆記描述了高效執(zhí)行此任務的過程,并提供了流程圖。
最大化MAX1464的轉換分辨率
MAX1464為高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微處理器的數(shù)字傳感器信號調理器,具有片內閃存和溫度傳感器。信號路徑的核心是一個16位模數(shù)轉換器(ADC),它將模擬輸入信號轉換為數(shù)字值,由內部微處理器處理。為了最大限度地提高轉換分辨率,必須使用粗失調DAC(CO)將輸入信號從失調中剝離出來,然后,必須通過將可編程增益放大器(PGA)指數(shù)設置為最大可能值來放大輸入信號,而不會超過ADC的線性范圍。必須設置輸入信號的粗偏移指數(shù),以使傳感器激勵時的數(shù)字化值盡可能接近0x0000(十六進制)。然后,必須設置PGA指數(shù),使最小和最大激勵電平的數(shù)字化值盡可能接近ADC范圍的±85%。
由于CO和PGA設置的分辨率有限,在此階段只能對輸入信號進行粗略的PGA和偏移調整。輸出信號的最終和最精確設置通常在最終校準過程中實現(xiàn),此時傳感器誤差、器件間變化、應用電路元件間變化以及所有其他殘余誤差通過補償算法進行合并和校正。通常,可以在具有合理一致性傳感器的生產(chǎn)線中使用相同的CO和PGA設置;因此,無需確定每個傳感器的CO和PGA設置。
在MAX1464信號調理器中,CO和PGA指數(shù)分別針對通道1、通道2和通道T(溫度傳感器)輸入設置。對于每個通道,PGA 索引使用 5 位(具有 17 種可能的設置)進行設置,CO 索引使用 4 位(包括 1 個符號位,具有 16 種可能的設置)在配置寄存器中進行設置。圖1中的流程圖顯示了為未知特性的傳感器尋找最佳粗偏移和增益設置的過程。請參考MAX1464數(shù)據(jù)資料,了解詳細定義和配置寄存器的設置方法。
例
在本例中,CO和PGA指數(shù)是根據(jù)電源電壓為5V時所需的0.5V至4.5V補償輸出確定的,使用靈敏度為10mV/V、失調為-12mV/V的傳感器。因此,傳感器失調為5V * (-12mV/V) = - 60mV,全激勵時傳感器范圍為50mV。類似地,-FSO (滿量程輸出) = -85mV 和 +FSO = -35mV。按照流程圖,PGA增益設置為PGAn[4:0] = 10000b(增益= 123),粗略失調校正設置為Con[3:0] = 1010b(+57mV RTI - 參考輸入)。ADC的粗略校正-FS輸入為(-85mV + 57mV)* 123 = -3.690V。ADC的+FS輸入為(-35mV + 57mV)* 123 = + 2.460V。ADC 的輸入范圍為 ±VDD.因此,數(shù)字化傳感器信號變?yōu)?FS = -3.690/5 = -0.738和+FS = +2.460/5 = +0.492。
請注意,橋乘以 VDD和 ADC 除以 VDD.因此,系統(tǒng)是比率式的,對V的直流值不敏感。DD.當輸入值超過 ±V 時,ADC 輸出削波至 ±1.0DD.
圖1.確定使用MAX1464信號調理器補償傳感器信號的最佳粗偏移和PGA設置的步驟。
審核編輯:郭婷
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