ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
图 1-3 展示了测量 10V 输入信号的 ADS125H18 方框图。请注意,此案例中不需要外部元件,因为 ADS125H18 在每个通道中集成了一个高压电阻分压器,使 ADC 可以直接测量 10V 信号。
EMC 测试板上的 ADS125H18 已按照以下设置进行编程,以测量 图 1-3 中所示的电路:
图 1-4 展示了实际的 ADS125H18 EMC 测试板,其将 9V 电池连接到输入端来模拟 10V 过程信号:
图 1-4 测量 9V 电池的 ADS125H18 EMC 测试板首先使用数字万用表 (DMM) 测量实际输入信号和基准电压,从而计算 ADS125H18 EMC 测试板的性能。测得的这些值如下所示:
图 1-5 展示了测试期间 ADS125H18 EVM 图形用户界面 (GUI) 上的电压测量输出:
图 1-5 ADS125H18 EMC 测试板 GUI 上的电压测量结果利用 方程式 5,根据此信息来确定这些测量的总体未调节误差 (TUE):
其中:
方程式 6 使用 图 1-5 中的平均值 9.278881V 来计算电压测量误差
使用实际测得的 VREF 电压来确定消除 VREF 误差后的 TUE。方程式 7 计算比例因子值,假设 VREFIdeal = 2.5V 且 VREFMeasured = 2.508V:
方程式 8 计算消除 VREF 误差后的电压测量误差:
最终,这些结果表明,ADS125H18 EMC 测试板是一款适用于过程级电压测量(例如 ±10V)的高性能系统。