ZHDA237 July   2026 ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是相移和相位误差?
  6. 3如何使用 ADS131M08 校准输出相位误差
    1. 3.1 确定相位误差
    2. 3.2 转换为时间域
    3. 3.3 转换为调制器时钟周期数
    4. 3.4 转换为二进制并写入 PHASEn[9:0] 位
    5. 3.5 相位校准注意事项
    6. 3.6 相位校准过程总结
    7. 3.7 使用相位校准特性
      1. 3.7.1 相位校准注意事项示例
  7. 4同步 ADS131M0x
    1. 4.1 ADS131M0x 上的 SYNC/RESET 引脚
    2. 4.2 时钟信号布线的重要性
      1. 4.2.1 单个时钟缓冲器
      2. 4.2.2 多个时钟缓冲器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

使用相位校准特性

下面的示例将一个已启用相位校准的 ADS131M08 通道与未编程任何相位校准的通道进行了比较。图 3-1 重现了两个 ADS131M08 通道的 DRDY 信号:ADS131M08(0) 为红色,ADS131M08(1) 为黑色。

 未施加相位校准的两个通道的 DRDY 信号图 3-1 未施加相位校准的两个通道的 DRDY 信号

这一DRDY̅时序差异等效于图 3-2 所示波形的数字表示,其中负载相角φ和相位误差φ同时存在。

 两个测得的信号,相移为φ+∆φ图 3-2 两个测得的信号,相移为φ+φ.

其中φ是需要通过向 ADS131M08 通道施加相移来消除的无用相位误差。

假设公式 13 得出的 38tMOD (9.28µs) 已转换为二进制,并已编程到 ADS131M08(0) 的 PHASE0[9:0] 寄存器中。在图 3-3 中展示的DRDY̅信号中,向 ADS131M08(0) 施加了 9.28μs的正相移。

 两个通道的 DRDY 信号,其中在通道 0 上施加了 9.28µs 相移图 3-3 两个通道的 DRDY 信号,其中在通道 0 上施加了 9.28µs 相移

相位误差得到补偿后,所得信号便得到了校正。图 3-4 显示了施加相位补偿后的两个测得信号;φ分量已被移除,仅留下预期的负载相角φ

 两个测得的信号,相移为 φ图 3-4 两个测得的信号,相移为 φ