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

使用带冗余系统的 OWCS

一些工业应用需要冗余配置,其中多个输入模块连接到同一输入信号。图 5-1 显示了一个冗余系统示例,其中使用 ADS125H18 的两个独立模块测量相同的单端输入。

 在双冗余系统(单端输入)内使用 2x ADS125H18 和 2x OWCS图 5-1 在双冗余系统(单端输入)内使用 2x ADS125H18 和 2x OWCS

冗余使用户能够比较两个独立系统之间的测量值,以确认两个信号链均正常运行。冗余还可用于通过为主系统提供备份,在故障期间保持连续测量。例如,用户可以在正常情况下使用图 5-1 中的系统 1。检测到错误时,用户切换到系统 2 并关闭系统 1。然后,用户对系统 1 进行故障诊断,而系统 2 向控制器提供不间断的测量数据。

但是,在使用 OWCS 功能时,图 5-1 中的冗余系统需要考虑一些额外的注意事项,因为电流源必须流经额外的输入电阻。图 5-2 显示了如何为冗余系统启用两个电流源,以及电流如何从每个电流源通过 ADS125H18 电阻分压器,通过 RSOURCE 流向接地端。粗红线表示两个电流源组合的位置,使得流经 RSOURCE 的电流为 2*IOWCS

 双冗余系统中的 OWCS 电流路径(单端输入)图 5-2 双冗余系统中的 OWCS 电流路径(单端输入)

幸运的是,叠加和节点分析也可用于分析图 5-2 中所示的冗余系统。双冗余系统包括五个需要单独分析的电源:系统 1 的两个电压源和一个电流源、系统 2 的一个电压源及一个电流源。用户不需要考虑空闲系统中的 RESN AVDD 源 (2),因为该源对活动系统 (1) 测量没有影响。但是,本文档放弃了详细分析,因为这项工作只是对本文档中所述原则的扩展。用户可自行详细了解如何推导过程。本附录仅讨论以下主题中的 OWCS 行为:

后续各部分以 ADS125H18 的 V20 型号为例,但这些结果通常适用于所有 ADS125H18 器件型号。