ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能

为了演示在比例式电路中使用不匹配的滤波器会使噪声增加,我们使用不匹配的输入和基准滤波器执行了 ADS1248 噪声测量测试。在本实验中,在基准路径中应用低通滤波器执行测量,而在 PGA 的输入端未使用滤波器。使用不同的 CREF_DIFF 电容器在基准路径上实施低通滤波器,转角频率分别为 130Hz、13Hz 和 1.3Hz。

ADS1248 IDAC 电流设为 1000µA,在 2kΩ RBIAS 电阻器上产生 2V 的电压基准。ADS1248 配置为 20SPS 的数据速率,PGA 增益为 8V/V,支持 250mV 的满量程电压。本例中的 RTD 传感器使用十进制电阻箱进行仿真。输入端的电阻范围为 0Ω 至 250Ω,用于产生 0mV 至 250mV 的输入电压。

GUID-23223F26-1079-479C-AAA1-43C929932845-low.gif图 3-1 使用不匹配的 RC 滤波器的噪声测量实验电路

图 3-2 展示了使用 ADS1248 与不同的基准输入滤波器进行的噪声测量实验,但没有信号输入滤波器。噪声测量的图形显示,测量中的转换噪声会随着输入差分电压的增加而增加。ADC 输入路径中没有滤波器;因此,激励源产生的噪声会反映在 ADC 输入端。但基准路径上的 RC 滤波器会衰减基准输入端的噪声分量。基准输入和 ADC 上检测到的噪声信号衰减程度不同;因此,未有效消除比例式噪声。

GUID-26B53FB8-2353-4BAE-ACA0-EE88994B5BDB-low.png图 3-2 使用不匹配的 RC 滤波器时的输入基准噪声与输入电压的关系

当 ADS1248 配置为 20SPS、PGA 增益为 8V/V 时,该器件的输入基准噪声约为 350nVrms。如果 CREF = 10µF,且基准路径中存在 1.3Hz 的大型低通滤波器,则由于 RC 滤波器不匹配而导致的噪声增加最为严重。随着差分输入电压接近满量程范围,输入基准噪声从 350nVrms 变为 1µVrms。

如果基准输入时间常数较小 (CREF = 0.1µF),与输入电平相比,噪声的增加并不严重。

ADC 输出转换的结果与 VIN/VREF 成比例。随着输入信号的增加,VIN 或 VREF 上出现的不相关噪声会导致测量噪声增加。如果滤波器匹配,那么噪声是相关的,测量噪声保持不变。下面将介绍此配置。