ZHDA260 August   2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 了解 ADS125H18 OWCS 运行情况
    2. 2.2 对单端输入信号使用 OWCS
      1. 2.2.1 分析单端输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.2.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有单端输入的 OWCS 操作
        1. 2.2.2.1 使用单端输入验证 OWCS 运行情况
        2. 2.2.2.2 使用单端输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.2.2.2.1 单端输入的不稳定数据
          2. 2.2.2.2.2 单端输入的稳定数据
        3. 2.2.2.3 输入电容如何影响单端输入的 OWCS 性能
        4. 2.2.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻单端输入的稳定影响
    3. 2.3 对差分输入信号使用 OWCS
      1. 2.3.1 分析差分输入信号的 OWCS 行为
      2. 2.3.2 使用 ADS125H18EVM 验证具有差分输入的 OWCS 操作
        1. 2.3.2.1 使用差分输入验证 OWCS 操作
        2. 2.3.2.2 使用差分输入对 OWCS 使用较少转换次数
          1. 2.3.2.2.1 差分输入的不稳定数据
          2. 2.3.2.2.2 差分输入的稳定数据
        3. 2.3.2.3 输入电容如何影响差分输入的 OWCS 性能
          1. 2.3.2.3.1 具有输入电容的背对背差分 OWCS 测量
        4. 2.3.2.4 使用 ADS125H18 可编程延迟来减轻差分输入的稳定影响
    4. 2.4 使用 ADS125H18 通道序列发生器来实现 OWCS 算法
      1. 2.4.1 示例:为 OWCS 算法配置 ADS125H18 序列发生器
      2. 2.4.2 了解 ADS125H18 示例代码中的 OWCS 算法
        1. 2.4.2.1 初始化
          1. 2.4.2.1.1 初始化序列发生器
          2. 2.4.2.1.2 输入“_step”数组值
          3. 2.4.2.1.3 分析序列
        2. 2.4.2.2 启动序列发生器并处理数据
          1. 2.4.2.2.1 更新 OWCS 步长值并计算“total_conversions”
          2. 2.4.2.2.2 启动序列发生器并获取数据
          3. 2.4.2.2.3 处理 OWCS 数据
          4. 2.4.2.2.4 使用 OWCS 结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录 A
    1. 5.1 使用带冗余系统的 OWCS
      1. 5.1.1 双冗余系统与单设备系统
      2. 5.1.2 在双冗余系统中使用 1x OWCS 与 2x OWCS
      3. 5.1.3 双冗余系统中的误差源
        1. 5.1.3.1 RA1 和 RB1 错误
        2. 5.1.3.2 RA2 和 RB2 错误
        3. 5.1.3.3 VREF1 和 VREF2 错误
      4. 5.1.4 测量双冗余系统中的差分输入
      5. 5.1.5 双冗余系统摘要

使用单端输入对 OWCS 使用较少转换次数

表 2-4 展示了使用 512 个样本(禁用 OWCS)和 512 个样本(启用 OWCS)计算出的平均 OWCSDelta_SE 值。节 2.2.2.1 指出每个序列步骤使用 512 次转换来捕获任何可能的稳定行为。但是,在许多工业系统中,总共进行 1024 次转换来检测单断线可能需要不切实际的时间量。例如,在 1.6kSPS 下进行 1024 次转换大约需要 640ms。分析采样数据点有助于指明实际需要多少次转换才能实现准确故障检测。

图 2-8 逐点绘制 OWCSDelta_SE 值,而不是按表 2-4 中列出的 512 次转换平均的单个值。图 2-8 使用 RSOURCE = 500kΩ 和 3 个不同的 ODR 值:1.6kSPS、12.5kSPS 和 50kSPS

 测得的 OWCSDelta_SE 值会逐点绘制以显示稳定行为(单端输入,RSOURCE = 500kΩ)图 2-8 测得的 OWCSDelta_SE 值会逐点绘制以显示稳定行为(单端输入,RSOURCE = 500kΩ)

图 2-8 表明数据中存在一些稳定行为,但由于不稳定的异常值,因此有用信息很少。将此数据分解为不稳定和稳定的元件有助于阐明可能发生故障检测错误的原因。另请注意,此行为显示在 RSOURCE = 500kΩ 时,但存在于 RSOURCE 的所有值中。