当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]增益误差问题培训中经常遇到的一个问题是:数据转换系统中,在什么样的分辨率下使用分立电压基准? 初学者通常建议10位至12位转换器采用外部基准。听起来似乎正确,但问题本

增益误差问题

培训中经常遇到的一个问题是:数据转换系统中,在什么样的分辨率下使用分立电压基准? 初学者通常建议10位至12位转换器采用外部基准。听起来似乎正确,但问题本身存在一定假象,正确的回答应当是分辨率与精度是两个概念。一般意义上,大家很容易理解:高分辨率数据转换器的精度高于低分辨率的数据转换器。但这一答案并不完善,利用低分辨率转换器的系统在配合使用精密的电压基准、校准,或者二者兼用的情况下仍然可以获得高精度。

影响数据转换系统精度的因素有很多,其中最重要的是增益误差。对于DAC,增益误差定义为不考虑失调误差时最大码值处的实际结果与理想值的偏差,如图1所示。ADC的定义类似。

图1. 增益和失调误差

数字校准增益误差

增益误差是由模拟信号链路的非理想增益和电压基准的误差造成的。这个误差可以通过数字化方式进行校准。但是,数字校准要求系统使用高分辨率转换器,这会增加系统成本。

以下示例解释了这种数字校准方法。系统采用理想的DAC和非理想模拟输出放大器建模(图2)。简单起见,假设DAC分辨率只有4位。

图2. 数字增益校准系统

首先考虑理想状态下系统增益误差为零,AV = 1。当DAC输入码增大时,输出电压相应于2.5V (VREF = 2.5V)开始增加。虽然该示例有些极端,但为了使状态更真实,假设增益AV达到1.1 (增益误差 = 10%)。如果继续增大输出电压,码值将保持在15,此时的VOUT = 2.75V。我们可以通过查找表或在数字域采取某种算法修改DAC码值,实现数字化校准。为了将1.1倍增益校准到1.0倍增益,需要乘以:1/1.1 = 0.909 (图3)。图中给出了理想的未校准和已校准系统的特性曲线。

图3. 数字化校准DAC系统

图3显示了一个理想DAC的特性和一个未经校准、增益误差为+10%的系统特性。通过调整DAC码值,可以修正+10%的增益误差。但是,从校准码和微分非线性可以很容易发现这种方法存在的一个问题。开始时,DAC码值正常递增,具有一个固定的正DNL。INL逐渐增大直到达到0.5 LSB INL,此时在输入码值从5增加到6时校准码没有递增。通过进一步观察可以看出,无论是否采取校准,INL将一直增大到0.5 LSB,直到INL被修正到1 LSB为止。DNL在某些点达到了±1 LSB。为了解决上述问题必须提高DAC的分辨率。

这种情况下数字校准增益误差非常有效,事实上,Maxim的几款器件也都采用了这项技术,包括MAX5774。MAX5774是32通道、16位DAC,电路比较复杂。该产品系列包括乘法器和加法器,可以校准增益和失调误差。

用这种数字方法进行校准的主要优点是:校准可以很容易地利用ATE实现。但是,有些情况下这也是缺点,因为需要使用ATE。查找表或校准系数的构建和编程可以通过手动方式完成,但在实际生产中非常耗时而且价值不大。

通过调整电压基准校准增益误差

另外一种校准增益误差的方法是调整电压基准。这种方法特别适合要求高精度、但分辨率不一定很高的系统。

这种方式的关键是需要一个可微调的基准源,如MAX*3。该基准源的初始(调整前)精度为0.04%,-40°C至+125°C范围内温度系数达到3ppm。表1列出了其它可微调的电压基准。

表1. Maxim提供的可微调电压基准

MAX*3可以简单地通过在输出端、地和微调引脚之间增加一个电位器调整(图4)。

图4. MAX*3典型工作原理图

MAX*3的输出电压可以通过下式进行微调:

其中:

VOUT是输出电压。

VNOM是标称输出电压。

R是电位器比值,。

对于MAX6143,k的典型值为0.06 (6%)。

因此,极端情况下,假设R = 0和R = 1。R = 0时,VOUT = VNOM × 1.06;R = 1时,VOUT = VNOM × 0.946。

实现电压基准微调

这种增益校准方法可通过两种方式实现:机械式电位器或数字电位器。

表面上,机械电位器调节非常便利。但这个方法存在一个缺点:很难实现自动校准。一种替代方案是采用数字电位器,提供简便的自动校准,能够在最终测试时支持校准甚至是自动进行现场校准。

图4给出了一个性能优异的电位器示例MAX5436,该电位器为128抽头、低漂移数字电位器,采用SPI?接口。MAX5436连接很简单,无需外围元件,调整范围为-5.36%至+6%,分辨率范围为0.08%至0.1%。绝大多数应用中,这个范围和分辨率足以满足要求。

结论

我们探讨了数据转换系统中的增益误差校准问题。常用的数字校准方法会带来额外的积分非线性误差(该误差可以被修正)。但这个误差还会导致在修正点上出现额外的±1 LSB的微分非线性误差。如果实际应用不能接受这个误差,则必须选择更高分辨率的转换器,当然,这会增加成本。

也可以通过调整电压基准实现校准,即可以用机械电位器手动校准,也可以用数字电位器,从而避免数字方法中引入的额外DNL和INL误差。

发布者:小宇

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

长期以来,Achronix为不同行业的数据密集型和高带宽应用提供了创新性的FPGA产品和技术,并帮助客户不断打破性能极限。其中一些应用需要与先进的模拟/数字转换器(ADC)和数字/模拟转换器(DAC)进行对接——可由JE...

关键字: 数据转换 FPGA 数字转换器

在液体测量和监测领域中,液位变送器是一种广泛应用的设备。而其中一种常见的液位变送器类型是投入式液位变送器。投入式液位变送器通过测量液体的压力变化来确定液位的高度,并将这些测量数据转换为可读取或可传输的信号。本文将介绍投入...

关键字: 液位变送器 液体测量 数据转换

随著服务器系统的增长,包含控制电路以用来监视服务器的输入/输出(I/O)卡数量和复杂程度也同比增长。零停机时间系统要求用户将I/O卡插入带电的背板。虽然许多IC供应商已经开发出能够安全对电源和地线进行热插拔(HotSwa...

关键字: 数据转换 I/O SD LTC

随着服务器系统的增长,包含控制电路以用来监视服务器的输入/输出(I/O)卡数量和复杂程度也同比增长。零停机时间系统要求用户将I/O卡插入带电的背板。虽然许多IC供应商已经开发出能够安全对电源和地线进行热插拔(HotSwa...

关键字: 数据转换 I/O

希望本文能帮您增进对工业大数据如何加速产品创新以及工业大数据中的数据抽取、数据转换过程的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 工业大数据 数据抽取 数据转换

本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍。

关键字: 数模转换器 失调误差 增益误差

此次小编所写的文章中所述的电路显示了创建可编程 LED 驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电...

关键字: led驱动器 电流转换器 dac

您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非...

关键字: dac 电路图

文中将要讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一种简单的做法是采取某种"推荐解决方案";但对任何具体设计要求而言,这都是次优做法。在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。

关键字: 电源 噪音 dac

    在现代系统集成控制当中,大型的信号切换系统都是各种场所必不可少的,目前主流的信号切换系统包括CREATOR快捷等大型切换系统产品,其中有AV信号切换系统、RGB信号切换

关键字: adi 医疗成像 dac ad5791
关闭
关闭