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
具有输入电容的背对背差分 OWCS 测量

关于输入电容如何影响差分输入 OWCS 性能的另一考虑因素是进行 OWCS 测量的顺序。具体来说,即使在禁用 OWCS 时,背对背测量也会导致稳定行为。例如,假设背对背测量使用以下序列:

  1. 在 OWCS 关闭的情况下测量 AIN(n)-RESN
  2. 在 OWCS 开启的情况下测量 AIN(n)-RESN
  3. 在 OWCS 关闭的情况下测量 AIN(n+1)-RESN
  4. 在 OWCS 开启的情况下测量 AIN(n+1)-RESN

用户可能希望步骤 1 和 3 表现出图 2-27 中所示的稳定行为,而步骤 2 和 4 表现出图 2-25 中所示的稳定行为。但是,即使在步骤 2 完成后,差分输入电容也会继续保持电荷,因此步骤 3 也会表现出稳定行为。图 2-28 绘制了 AIN12 和 AIN13 之间差分 OWCS 测量的所有四个步骤期间的 ADC 输出代码,其中 RSOURCE = 100kΩ、ODR = 12.5kSPS 且输入电容 = 10nF:

 背对背 OWCS 测量的 ADC 代码行为(差分输入,RSOURCE = 800kΩ,ODR = 12.5kSPS,输入电容 = 10nF)图 2-28 背对背 OWCS 测量的 ADC 代码行为(差分输入,RSOURCE = 800kΩ,ODR = 12.5kSPS,输入电容 = 10nF)

图 2-28 显示了步骤 1、2 和 4 的预期行为:步骤 1 期间的稳定代码和步骤 2 和 4 期间的稳定行为。但是,即使禁用 OWCS,步骤 3 也表现出稳定行为,因为在步骤 2 期间累积的输入电容器电荷需要等效的时间来消耗。用户可以采用节 2.3.2.4中概述的技术来避免或减少这种趋稳行为。