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高速ADC精度的直流誤差類型

星星科技指導(dǎo)員 ? 來(lái)源:ADI ? 作者:Rob Reeder ? 2023-01-06 13:53 ? 次閱讀

在任何設(shè)計(jì)中,信號(hào)鏈精度分析都是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。在本系列的第2部分中,討論了許多誤差,這些誤差會(huì)在整個(gè)信號(hào)鏈中累積,最終被轉(zhuǎn)換器看到。請(qǐng)記住,轉(zhuǎn)換器是信號(hào)鏈的瓶頸,最終決定信號(hào)的表示精度。因此,選擇轉(zhuǎn)換器是設(shè)置整體系統(tǒng)要求的關(guān)鍵。本文將繼續(xù)以這些知識(shí)為基礎(chǔ),分析在整個(gè)給定信號(hào)鏈中可能累積的直流誤差類型。

兩種類型的誤差可以通過(guò)信號(hào)鏈累積:直流和交流。直流或靜態(tài)誤差(如增益和失調(diào))有助于了解信號(hào)鏈的精度或靈敏度。交流誤差(也稱為噪聲和失真)決定了系統(tǒng)的性能和動(dòng)態(tài)范圍
。理解兩者都很重要,因?yàn)樗鼈冏罱K都決定了系統(tǒng)的分辨率。

本文將專門分析直流誤差,分解與無(wú)源和有源器件相關(guān)的每個(gè)不準(zhǔn)確性。將開(kāi)發(fā)一個(gè)矩陣或電子表格,以顯示如何通過(guò)不同的方法在信號(hào)中添加或累積誤差。

本文回顧噪聲基礎(chǔ)知識(shí),例如從交流角度進(jìn)行帶寬求和和誤差累積,可以確定模擬信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的整體SNR。

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圖1.這種簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈系統(tǒng)旨在提供0.1%的精度。

信號(hào)鏈回顧

在第 2 部分中,目標(biāo)是設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其精度可達(dá) 0.1%(圖 1)。這意味著每1 V輸入,輸出為0.99388 V或1.00612 V。因此,假設(shè)滿量程為10 V,轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍為60 dB或9.67ENOB。它具有兩級(jí)放大器、一個(gè)多路復(fù)用器和一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)。傳感器、電纜、連接器、印刷電路板(PCB)寄生效應(yīng)以及任何外部影響/誤差將在此分析中被忽略,因?yàn)檫@在很大程度上取決于設(shè)計(jì)人員試圖測(cè)量的應(yīng)用或信號(hào)。

要為每個(gè)錯(cuò)誤定義參考,分析的每個(gè)階段都應(yīng)分解為單獨(dú)的部分。數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的第一級(jí)是一個(gè)簡(jiǎn)單的差動(dòng)放大器(圖 2)。該放大器的增益為4×,輸入阻抗為500 Ω。電容器已就位,用于可選的濾波目的。

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圖2.差動(dòng)放大器是數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的第一級(jí)。

然后將放大器的輸出信號(hào)施加到多路復(fù)用器的八個(gè)輸入之一(圖 3)。每個(gè)輸入由一個(gè)阻尼電阻(RO),以最大程度地減少多路復(fù)用器通道切換帶來(lái)的電荷反沖。每個(gè)通道內(nèi)部都會(huì)有一些寄生或表征的RO根據(jù)多路復(fù)用器的數(shù)據(jù)手冊(cè)規(guī)格。

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圖3.這款 8:1 多路復(fù)用器具有 8 個(gè)緩沖輸入。

然后,產(chǎn)生的通道信號(hào)被施加到單位增益緩沖級(jí)放大器(圖 4)。施加電阻以最大限度地減小輸入偏置電流不平衡。

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圖4.通道信號(hào)將施加到這種類型的緩沖放大器上。

信號(hào)緩沖后,將其施加到 12 位、1 MSPS ADC,最終進(jìn)入數(shù)字域(圖 5)。串聯(lián)電阻用于緩沖或阻尼放大器和轉(zhuǎn)換器之間的信號(hào),從而增加兩個(gè)器件之間的源電阻。這最大限度地減少了從轉(zhuǎn)換器到放大器的電荷反沖,就像多路復(fù)用器一樣。這也有助于放大器輸出穩(wěn)定并防止其振蕩。

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圖5.信號(hào)經(jīng)過(guò)緩沖后,將其施加到12位、1 MSPS ADC。

電容提供一個(gè)簡(jiǎn)單的低通抗混疊濾波器(AAF),用于衰減目標(biāo)頻帶外的信號(hào)和噪聲。AAF 的設(shè)計(jì)在很大程度上取決于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用。最后,上拉二極管和下拉二極管增加了輸入保護(hù),使其免受可能施加于轉(zhuǎn)換器輸入的極端信號(hào)過(guò)載條件的任何故障條件的影響。

現(xiàn)在,所有信號(hào)鏈組件都已定義,讓我們開(kāi)始查看與每個(gè)階段相關(guān)的誤差。在以下部分中,將根據(jù)此處討論的信號(hào)鏈的每個(gè)階段來(lái)審查無(wú)源和有源誤差。

直流無(wú)源錯(cuò)誤

所有無(wú)源元件都有與之相關(guān)的誤差,尤其是電阻器。電阻器看似簡(jiǎn)單的器件,但如果設(shè)計(jì)中沒(méi)有正確指定,它們可能會(huì)在整個(gè)信號(hào)鏈中引起誤差。此處不涉及選擇正確類型的電阻器及其組成。但請(qǐng)記住,根據(jù)應(yīng)用的不同,某些電阻類型可能比其他類型更適合。

電阻直流誤差由非理想電阻容差引起。僅指定值容差是不夠的。然而,對(duì)電阻誤差容限過(guò)于嚴(yán)格也會(huì)導(dǎo)致收益遞減,并使分析過(guò)于復(fù)雜。在為給定信號(hào)鏈指定電阻類型時(shí),至少需要注意四個(gè)關(guān)鍵規(guī)格:

值容差,通常以 % 指定。

溫度系數(shù)或漂移,通常以ppm/°C為單位。

生命漂移或資格,通常以 % 為單位指定,超過(guò)設(shè)定的量 小時(shí)(通常在 1000 秒內(nèi))。

值公差比,當(dāng)兩個(gè)或更多時(shí)以%為單位指定的值公差 電阻器存在于網(wǎng)絡(luò)或同一封裝中,并且匹配 在價(jià)值上。

為了舉例說(shuō)明電阻誤差是如何累積的(圖6),讓我們看一下以下內(nèi)容:一個(gè)100 Ω電阻,值容差為1%,漂移為100 ppm/°C,壽命容差為5%,在85°C溫度范圍內(nèi),在5000小時(shí)的使用壽命內(nèi),電阻為93.15 Ω至106.85 Ω:

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圖6.此圖說(shuō)明了電阻誤差模型。

總公差 (R價(jià)值( 1托爾( 1科夫( 1生命) = (R價(jià)值+ ((R托爾/100) × R價(jià)值)+ (((R科夫× 0.000001) ×溫度范圍) ×R價(jià)值) + ((R生命/100) × R價(jià)值))= 94 Ω 到 106 Ω。

很難找到信息 旁注:某些組件的使用壽命規(guī)格僅為 1000 小時(shí)。然而,設(shè)計(jì)可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間——比如10,000小時(shí)。要解決這個(gè)問(wèn)題,不要將 1000 小時(shí)的數(shù)字乘以 8.77(8766 小時(shí)/年);這太悲觀了。任何精密模擬電路中的長(zhǎng)期漂移都會(huì)有一定程度的“隨機(jī)游走”。取這個(gè)數(shù)字的平方根或 √8.766 = ~3× 1000 小時(shí)數(shù)字更正確。因此,10,000 小時(shí)壽命數(shù)字為 √10.000 = 3.16 × 1000 小時(shí)規(guī)格,依此類推。

應(yīng)該注意的是,電容器和電感器也有誤差。然而,這些誤差通??梢院雎圆挥?jì),對(duì)這種類型的直流分析沒(méi)有實(shí)質(zhì)性價(jià)值。這些器件本質(zhì)上也是無(wú)功的,對(duì)濾波和帶寬容差的影響最大,這同樣不適用于此特定的直流分析。

直流主動(dòng)誤差

圖1中描述的信號(hào)鏈具有最常見(jiàn)的構(gòu)建模塊,描述了一種實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的方法。它由兩個(gè)放大器、一個(gè)多路復(fù)用器和一個(gè)ADC組成。但請(qǐng)記住,許多類型的有源器件描述各種信號(hào)鏈和不同的系統(tǒng)拓?fù)?。在?shí)施此類分析時(shí),所有有源器件都會(huì)有某種直流誤差。重要的是要確定需要考慮哪些錯(cuò)誤,以了解所設(shè)計(jì)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。

基本上,直流精度涉及兩種類型/組的誤差。這些錯(cuò)誤對(duì)于所有活動(dòng)設(shè)備都是單獨(dú)的和全局的。單個(gè)活動(dòng)設(shè)備錯(cuò)誤將僅顯示相對(duì)于該設(shè)備的已知直流誤差。此類誤差可在各自的數(shù)據(jù)手冊(cè)中找到。例如,放大器的輸入失調(diào)電壓將被視為單個(gè)誤差,因?yàn)樵撜`差僅特定于該有源器件。

信號(hào)鏈或系統(tǒng)中的每個(gè)有源器件的全局誤差相同,但根據(jù)有源器件的個(gè)別性能,全局誤差會(huì)有所不同(圖 7)。一個(gè)全局誤差示例是總線電源和溫度的線路調(diào)節(jié)?,F(xiàn)在,讓我們分解信號(hào)鏈中顯示的三個(gè)有源器件的這些誤差。

眾所周知,放大器仍然遠(yuǎn)非理想。它們有許多誤差,通常在數(shù)據(jù)手冊(cè)中列出。失調(diào)電壓和偏置電流是兩個(gè)常見(jiàn)誤差,但包括任何漂移誤差、長(zhǎng)期誤差和隔離誤差(如電源抑制比(PSRR))也很重要。表1列出了使用放大器時(shí)應(yīng)考慮的以下誤差。

規(guī)范 錯(cuò)誤
輸入失調(diào)電壓漂移 (V/C)
3.50 × 10–6
輸入偏置電流漂移 (交流) 200 × 10–15
輸入偏置電流 (A) 150 × 10–9
長(zhǎng)期漂移(1000小時(shí))(V) 3.75 × 10–3
輸入失調(diào)電流 (A) 10 × 10–9
電源抑制比(PSRR)(dB) –120
輸入失調(diào)電壓 (V) 200 × 10–6
共模抑制比(分貝) –80

多路復(fù)用器的誤差通常比放大器少。導(dǎo)通電阻和通道隔離是影響最大的多路復(fù)用器直流誤差。表 2 列出了使用多路復(fù)用器時(shí)應(yīng)考慮的錯(cuò)誤。

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圖7.有源器件存在兩種類型的直流精度誤差 - 單個(gè)和全局。

規(guī)范 錯(cuò)誤
導(dǎo)通電阻 (R上5(5) 400.00
電阻系數(shù)(ppm/°C) 200.00
電阻容差 (%) 20.00
通道隔離 (dB) –70.0

本系列的第一部分專門回顧了轉(zhuǎn)換器誤差(如下所示)。偏移、增益和 DNL 是眾所周知且易于理解的。包括 PSRR 也很重要。使用第1部分的ADC時(shí),應(yīng)考慮以下轉(zhuǎn)換器誤差列表:

相對(duì)精度,DNL,定義為±0.5 LSB。

相對(duì)精度溫度系數(shù),DNL 溫度系數(shù),通常包含在 數(shù)據(jù)手冊(cè)中的相對(duì)精度規(guī)格。

增益溫度系數(shù)誤差,為±2.5 LSB(來(lái)自上一個(gè)示例)。

偏移溫度系數(shù)誤差,比上一個(gè)示例±1.3 LB)。

電源靈敏度,通常以第一奈奎斯特區(qū)內(nèi)的低頻PSRR形式出現(xiàn);對(duì)于 12 位,這通??梢员硎緸?60 dB 或 ±2 LSB 模數(shù)轉(zhuǎn)換器。

為了使本文保持在合理的長(zhǎng)度,本討論將不詳細(xì)介紹這些錯(cuò)誤中的每一個(gè)是如何在有源設(shè)備本身中派生的。所有這些錯(cuò)誤在各種論文和文本中都有明確的定義和描述。這里需要注意的重要一點(diǎn)是,所有基本誤差都已考慮在內(nèi),以便分析足夠穩(wěn)健,可以滿足系統(tǒng)的精度目標(biāo)規(guī)格。

已建議并定義了單個(gè)活動(dòng)設(shè)備錯(cuò)誤?,F(xiàn)在應(yīng)考慮全局誤差,這些誤差會(huì)影響整個(gè)信號(hào)鏈(表3)。在這個(gè)簡(jiǎn)單的示例中,只有溫度和線路調(diào)整率將作為全局誤差考慮在分析中。但是,添加特定應(yīng)用程序或設(shè)計(jì)可能固有的任何其他外部影響非常重要。

規(guī)范 錯(cuò)誤
溫度(°C) –45 至 +85
電源線路調(diào)節(jié) (%/V) 50 × 10–3

將一切整合在一起

既然所有誤差都已主動(dòng)和被動(dòng)定義,那么是時(shí)候?qū)⑺鼈兎湃腚娮颖砀裰幸杂?jì)算信號(hào)鏈的直流精度了。表 4 顯示了完成此任務(wù)的一種此類方法。

盡管分析信號(hào)鏈精度的方法有很多種,但使用電子表格方法提供了最大的靈活性。它還提供了有關(guān)如何在信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中壓縮所有這些錯(cuò)誤數(shù)的可靠理解。這種方法使設(shè)計(jì)人員能夠在設(shè)計(jì)中可能考慮的許多合適器件之間快速有效地權(quán)衡。

花點(diǎn)時(shí)間制作一個(gè)布局良好且有序的電子表格。在頂部,定義了全局誤差和信號(hào)鏈規(guī)格,因?yàn)檫@些數(shù)字會(huì)影響整個(gè)信號(hào)鏈的性能。放大器規(guī)格/誤差也放在頂部,因?yàn)檎麄€(gè)信號(hào)鏈中存在許多誤差和兩個(gè)放大器級(jí)。

繼續(xù)向下,在電子表格的左側(cè),所有錯(cuò)誤都分為每個(gè)電路階段。電阻誤差也按每級(jí)分組,以相應(yīng)地了解權(quán)衡取舍。右側(cè)顯示了信號(hào)流入和流出每個(gè)階段時(shí)的連續(xù)計(jì)算和誤差累積。

在計(jì)算中,所有誤差都以電壓格式輸入。這使得它更容易,因?yàn)檗D(zhuǎn)換器位于信號(hào)鏈的末端,并且具有以電壓描述的輸入滿量程。RTO(指輸出)用于描述從一個(gè)階段到下一個(gè)階段的連續(xù)錯(cuò)誤累積。每個(gè)階段還生成單獨(dú)的總和 RSS(平方根)總計(jì),以顯示錯(cuò)誤如何根據(jù)所使用的方法累積。

因此,表4中的最終結(jié)果顯示總累積誤差為±2.6%,RSS誤差為±1.6%。這是針對(duì)本文中討論的整個(gè)信號(hào)鏈,考慮到每個(gè)器件的數(shù)據(jù)手冊(cè)規(guī)格以及前面所述的26°C全局條件。

總累積

精度可以通過(guò)多種方式計(jì)算,并且可以采取多種形式。根據(jù)設(shè)計(jì)人員如何看待這一點(diǎn),應(yīng)理解并記錄它,以避免產(chǎn)生任何錯(cuò)誤的結(jié)果。請(qǐng)記住,從第 1 部分開(kāi)始,簡(jiǎn)單地取所有這些誤差源的和方根 (RSS) 似乎過(guò)于悲觀。然而,統(tǒng)計(jì)容差可能過(guò)于樂(lè)觀(誤差總和除以誤差數(shù))。找到整個(gè)信號(hào)鏈誤差的實(shí)際容差應(yīng)該介于這兩種想法或方法之間。

因此,在整個(gè)信號(hào)鏈或任何精度系統(tǒng)分析中添加(累積)精度誤差時(shí),設(shè)計(jì)人員可以使用加權(quán)誤差源方法(如第1部分的ADC示例所示),然后將這些誤差源RSS在一起。這將為確定整個(gè)信號(hào)鏈的整體誤差提供最佳方法。

結(jié)論

被動(dòng)和主動(dòng)設(shè)備都會(huì)發(fā)生許多錯(cuò)誤。并非所有都很重要,但請(qǐng)記住那些對(duì)手頭的信號(hào)鏈應(yīng)用很重要。并非所有錯(cuò)誤都對(duì)每個(gè)應(yīng)用程序都有效。確定哪些誤差最主要,哪些誤差的影響或權(quán)重最大,對(duì)于任何直流精度誤差分析都至關(guān)重要。本文開(kāi)發(fā)了一個(gè)電子表格,以顯示本文中的信號(hào)鏈?zhǔn)纠绾螡M足<±2.0%精度的要求。

選擇合適的無(wú)源器件可以對(duì)信號(hào)鏈和有源器件中的總累積誤差產(chǎn)生同樣大的影響。創(chuàng)建和分區(qū)電子表格可以簡(jiǎn)單而整潔地快速考慮許多不同的設(shè)備和權(quán)衡。最后,誤差累積可以采取多種形式,最常用的做法是RSS精度方法。

然而,有些人可能會(huì)爭(zhēng)辯說(shuō),誤差的加權(quán)求和方法是確定真正的“最壞情況直流誤差”的正確方法。否則,這很容易導(dǎo)致信號(hào)鏈被過(guò)度設(shè)計(jì),導(dǎo)致更多的部件來(lái)補(bǔ)償原始的一組誤差。更不用說(shuō)成本的增加以及設(shè)計(jì)的尺寸、重量和功耗(SWaP)。

信號(hào)鏈規(guī)格 價(jià)值 規(guī)范 最低 單位 最大
輸入信號(hào)(V) 1 × 101 放大器規(guī)格
ADCNumber of Bits 1.2 × 101 輸入失調(diào)電壓漂移(V/C) 3.5 × 10–6 V 3.50 × 10–6
ADCInput 滿量程(差分 VP-P)帶邊距 9.97 × 100 輸入偏置電流漂移(交流) 2 × 10–13 一個(gè) 2 × 10–13
ADCInput 滿量程(差分 VP-P) 1 × 100 輸入偏置電流 1.5 × 10–7 一個(gè)
ADCLSB尺寸(VP-P) 2.44 × 10–3 長(zhǎng)期漂移(V) (5000小時(shí)) 3.75 × 10–3 V
溫度范圍(–50°C 至 +80°C) 1 = 26°C 1 × 100 輸入失調(diào)電流(A) 1 × 10–8 一個(gè)
開(kāi)爾文(K) 2.9915 × 102 PSRR (dB) –1.2 × 102 V 3.50 × 10–9
玻爾茲曼常數(shù)(W-s/K) 1.38 × 10–23 輸入失調(diào)電壓(V) 2 × 10–4 V
LDO法規(guī)值(%/V) 5 × 10–2 1圣階段共模抑制比(分貝) –8 × 101 V 5 × 10–4
1圣級(jí)放大器 CMR(V) 5 × 100 ADC緩沖共模抑制比(dB) –8 × 101 V 5 × 10–4
放大器緩沖器 CMR(V) 5 × 100 En_op(V/√Hz) 6 × 10–9 V 3.36 × 10–6
電源電壓 7 × 100 In_op(納安/√赫茲) 8 × 10–13 一個(gè) 4.4829 × 10–10
帶寬(赫茲) 2 × 105 噪聲電壓(VP-P) 1.5 × 10–7 V 5.303 × 10–8
諾西帶寬(赫茲)—1圣-訂單系統(tǒng) 3.14 × 105
諾西帶寬(Hz)—二階系統(tǒng) 2.444 × 105
輸入 最低 單位 最大
1圣級(jí)放大器電路—差動(dòng)放大器 總公差(RF1( 1托爾( 1科夫( 1生命) 2.48122 × 104 Ω 2.49878 × 104
放大器增益(Av) 1 × 100 總公差(RF1( 1托爾( <>科夫( 1生命) 2.48745 × 104 Ω 2.49878 × 104
RI1(Ω) 2.49 × 104 總公差(R小一( <>托爾( <>科夫( <>生命) 1.24217 × 104 Ω 1.24939 × 104
RF1(Ω) 2.49 × 104 總公差(RO1( <>托爾( <>科夫( <>生命
9.96475 × 101 Ω 1.003525 × 102
R小一(Ω)= RI1||RF1 1.245 × 104 總?cè)莶睿ㄔ鲆?= RF1/RI1) 9.954660 × 10–1 獲得 1.0071 × 100
RO1(Ω) 1 × 102 信號(hào)電平 9.9547 × 10 V 1.00707 × 101
電阻系數(shù)(ppm/°C)
2.5 × 102 輸入電流失調(diào) × R小一—反收購(gòu) 8.748575 × 10–7 V 8.839525 × 10–7
電阻容差(%) 1 × 10–1 輸入失調(diào)電壓 — RTO 4.060773 × 10–4 V 4.084398 × 10–4
電阻壽命容差(%),5000小時(shí) 2.5 × 10–1 輸入偏置誤差 — RTO –2.16197 × 10–5 V 2.17455 × 10–5
1圣載物臺(tái)總精度誤差(總和) 1.3831 × 10–3 V 1.4346 × 10–3
1圣載物臺(tái)總精度誤差(RSS) 1.0774 × 10–3 V 1.0837 × 10–3
信號(hào)電平(總和) 9.9560 × 100 V 1.00722 × 101
信號(hào)多路復(fù)用器 信號(hào)電平 9.9557 × 100 V 1.00718 × 101
R上(Ω) 4 × 102 總公差(R上( <>托爾( <>科夫) 3.199200 × 102 Ω 4.8008 × 102
電阻系數(shù)(ppm/C) 2 × 102 通道間隔離誤差 1.5811 × 10–3 V 1.5811 × 10–3
電阻容差(%) 2 × 101
通道隔離(分貝) –7 × 101
放大器緩沖電路
電阻系數(shù)(ppm/C) 2.5 × 101 總公差(RI2( <>托爾( <>科夫( <>生命)
55.9426 × 104 Ω 5.60574 × 104
電阻容差(%) 1 × 10–1 總公差(RF2( <>托爾( <>科夫( <>生命) 5.61424 × 103 Ω 5.62576 × 104
電阻壽命容差(%),5000小時(shí) 2.5 × 10–1 總?cè)莶睿ㄔ鲆?= RF2/RI2) 1.0015 × 100 獲得 1.0056 + × 100
單位增益緩沖器(Av) 1 × 100 信號(hào)電平(總和) 9.9727 × 100

V 1.01305 × 101
RI2(Ω) 5.6 × 104 信號(hào)電平 9.9724 × 100 V 1.01301 × 101
RF2(Ω) 5.62 × 104 輸入電流失調(diào) × RI2—反收購(gòu) 2.805049 × 10–4 V 2.805039 × 10–4
R模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Ω) 3.32 × 101 輸入失調(diào)電壓 — RTO 3.9595 × 10–3 V 3.9758 × 10–3
RE1(Ω), (二極管電阻) 1 × 10–1 輸入偏置誤差 — RTO 1.56844 × 10–5 V 7.43156 × 10–5
RE2(Ω),(二極管電阻) 1 × 10–1 ADC緩沖器總精度誤差(總和) 4.7564 × 10–3 V 4.8334 × 10–3
ADC緩沖器總精度誤差(RSS) 4.0009 × 10–3 V 4.0179 × 10–3
信號(hào)電平(總和) 9.9775 × 100 V 1.01353 × 101
信號(hào)電平 9.9764 × 100 V 1.01342 × 101
模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路
線性度,INL(LSB)– 1.5 = DS 1.5 × 100 V 3.6621 × 10–3
失調(diào)誤差 (LSB) – 10 = DS 1 × 101 V 2.44141 × 10–2
增益誤差(%FSR)– 0.1 = DS 1 × 10–1 V 1 × 10–2
失調(diào)漂移(ppm/C)– 30 = DSFT 3 × 101 V 3 × 10–4
增益漂移(ppm/C)– 40 = DSFT 4 × 101 V 4 × 10–4
PSRR(dB)– 5 LSB = DSFT –6 × 101 V 3.5 × 10–6
時(shí)鐘速率,F(xiàn)s(Hz) 4 × 105 ADC總精度誤差 V 2.66403 × 10–2
理想的 12 位信噪比(dB) 7.4 × 101 總精度誤差(求和) 3.43610 × 10–2 V 3.44895 × 10–2
數(shù)據(jù)表 最小辛納德 FS(dB) 6.5 × 101 總精度誤差 2.7007 × 10–2 V 2.70097 × 10–2
數(shù)據(jù)表 ENOB(位) 1.05 × 101 信號(hào)電平(求和) 1.00041 × 101 V 1.01620 × 101
信號(hào)電平 1.00031 × 101 V 1.01608 × 101
直流精度(± – %) 1.5774 × 100 %

審核編輯:郭婷

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