为了提高灵活性,数据采集板应适合不同的输入电压范围,利用同一采集电路处理低幅度信号时往往需要增加几位分辨率,从而提高了系统成本。
利用本应用笔记给出的简单电路,可以采用低成本10位adc将实际精度提高至13位。
图1
adc的1个lsb (最低有效位)为fsr/2n,其中n表示位数。fsr (满量程)取决于电压基准幅度。采用外部基准的max159是低功耗、108ksps串行adc,封装于µmax®-8,其输入范围为0至vdd+ 50mv。较宽的输入范围允许利用基准缩放技术来适应不同的输入范围。
低成本、3端电压基准的输出通过数字可编程电阻分压器(max5420)进行缩放调节,分压器可提供精确的分压比(1、2、4、8)。分压比精度为0.025%至0.5%,取决于所选择的器件等级(a、b、c)。分压比由数字输入d1和d0决定,具体如下:
表1.
digital inputs
d1
d0
divider ratio
0
0
1
0
1
2
1
0
4
1
1
8
max6141电压基准可提供4.096v输出电压。分压比为1时,1lsb为:4.096/1024 = 4mv。不同分压比下,1lsb对应的电压如下表所示。
表2.
vref(v)
divider ratio
lsb (mv)
virtual accuracy to 4.096v fs
4.096
1
4
10-bit
2.048
2
2
11-bit
1.024
4
1
12-bit
0.512
8
0.5
13-bit
该电路中有效分辨率仍然为10位。但与4.096v fsr系统相比,实际精度得到了提高。即使在分压比为8时,1个lsb仍然大于转换器的典型噪底(300µv)。确保adc性能不受限于lsb的降低。
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