当前位置:首页 > 半导体 > 德州仪器
[导读]​一位任职于领先的可编程逻辑控制器(PLC)制造商的年轻工程师满怀热情,正在设计一个可接受来自高阻抗传感器输入的多通道24位模拟输入模块。

一位任职于领先的可编程逻辑控制器(PLC)制造商的年轻工程师满怀热情,正在设计一个可接受来自高阻抗传感器输入的多通道24位模拟输入模块。他选择了德州仪器的24位Δ-Σ模数转换器(ADS125H02)、5-V基准电压和德州仪器的精密放大器(OPA192)。

当选择多路复用器时,他有三种选项:一个是德州仪器的MUX36D04和两个来自其他供应商的多路复用器(MUX2和MUX3)。除了输入漏电流规格分别为1 pA、100pA和1 nA(25°C时的典型值)外,每一个多路复用器规格都很相似。

起初,这位工程师认为这三个多路复用器看起来一模一样,而且认为这三个多路复用器中的输入漏电流低到可以忽略不计。他认为可以选择这三者之中的任何一个,并从他的系统中获得类似的性能。

在此博文中,你会发现他也许忽略了多路复用器的漏电流。

图1所示为带有多个传感器接口的数据采集系统的标准框图。

1.png

图1:数据采集系统中输入信号调理单元的框图

漏电流:默默地抵消偏移误差

漏电流是一个重要参数,因为它在开关打开和断开时都会导致直流误差。多路复用器数据表有许多与漏电流相关的规格,包括当开关合上或断开时流过源极管脚(IS)或漏极管脚(ID)的漏电流。图2所示为模拟开关的简化模型。

2.png

图2:开关打开时的简化小信号模型

如图2所示,输出电压VOUT通常连接到运算放大器的同相端,该同相端具有高阻抗。所以为了简单起见,工程师忽略了负载电阻RL的影响。RO是开关的导通电阻。

当开关合上时,方程式1计算由漏电流引入的电压误差:

g1.png

当开关断开时,漏电流流过各自的端子(漏极或源极),并在输出端引入偏移误差。

3.png

图3:开关断开时的简化小信号模型

漏电流也随温度的升高而增大。所有数据表应包括漏电流与温度的典型曲线。虽然漏电流的量很小,但在处理高输入阻抗传感器时,它是一个非常重要的参数。所以让我们来看看这个参数是如何影响系统性能的。

漏电流的微微安或毫微安其实是有差别的

PLC系统中的模拟输入模块经常切换pH、光学、湿度、加速度计和化学传感器等高输入阻抗传感器。所有这些传感器都具有输入阻抗,从几百千欧姆到几千兆欧姆不等。以一个典型的光传感器为例,如图4所示。

4.png

图4:光传感器的简化模型

如图4所示,分流电阻Rsh的大小从几百千欧姆到几千兆欧姆不等,且与温度成反比关系。由于并联电容的大小为几微微法拉,所以它不重要,因此图4中没有显示。

漏电流对系统精度的影响

简单来说,假定传感器阻抗Rsh为1MΩ。对于以5V为参考的24位系统,方程式2计算对应1个最低有效位(LSB)的最小分辨率或电压,如下所示:

g2.png

请记住,工程师有三个多路复用器可以选择,在表1中标记为MUX36D04、MUX2和MUX3。还要记住(25°C/85°C)时的漏电流是唯一的区别因素。对于每个多路复用器,漏电流流过输入阻抗,导致偏移误差,从而影响整个系统精度。表1简要地介绍了多路复用器是如何影响测量精度的。

b1.png

表1:漏电流及其与LSB的偏移误差的关系

大多数传感器的输出电压都很低。由于输入级而引入的任何附加偏移都会限制ADS125H02所能看到的最大满量程电压范围。从表1可以看出,对于高精度数据采集系统,即使几百微微安的输入泄漏也会对测量精度产生显著影响。漏电流随温度的变化而变化,表1显示了25°C和85°C时的偏移误差变化。光传感器阻抗也随光强度和环境温度的变化而变化,因此这不仅会导致偏移误差,还会导致线性误差。

所以工程师不能忽略泄漏电流,因此需要选择一个低泄漏多路复用器。

设计可接受高阻抗输入的多通道模拟输入模块会有一系列的挑战。德州仪器的MUX36S08和MUX36D04超低泄漏模拟多路复用器无需校准偏移误差,简化了模拟输入模块的设计,同时也大大减少了偏移和线性误差。MUX36S08和MUX36D04在25°C时具有1pA的超低漏电流。图5显示了MUX36S08的漏电流随温度的变化。(有关-40°C到125°C的详细曲线图, 请参见MUX36S08数据表。)

5.png

图5:MUX36S08漏电流ID(ON)随温度的变化

总结来说,工程师不能忽略漏电流,所以他必须选择德州仪器的低泄漏多路复用器。MUX36S08和MUX36D04选项满足低泄漏的需要,还提供低电容、低电荷注入、轨对轨运行和低功耗。


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

新款1KV多路复用器系列,采用仪器级高品质舌簧继电器,具有硬件互锁功能确保安全性,兼具高密度和高性能。

关键字: 多路复用器 继电器 半导体

随着工业自动化技术的快速发展,PLC(可编程逻辑控制器)在温度控制领域的应用越来越广泛。然而,在实际应用中,有时会出现PLC显示温度不变化的情况,这不仅影响了生产过程的稳定性和效率,还可能对设备造成损害。本文旨在深入探究...

关键字: plc 可编程逻辑控制器

PLC(可编程逻辑控制器)和单片机是两种不同的控制设备,它们之间存在明显的区别:

关键字: 单片机 plc 控制器

连接器作为电子设备中的重要组件,承担着电路连接和信号传输的关键任务。在连接器的工作过程中,漏电流是一个重要的性能参数,它直接关系到连接器的工作稳定性和安全性。本文将深入探讨连接器的漏电流问题,包括其定义、影响因素、测量方...

关键字: 连接器 电子设备 漏电流

在工业自动化领域,单片机和PLC(可编程逻辑控制器)都扮演着举足轻重的角色。它们作为控制系统的核心,负责监控、控制和管理各种工业设备和流程。然而,尽管它们有着共同的目标,但在结构、功能和应用方面却存在着显著的区别。本文将...

关键字: 单片机 plc (可编程逻辑控制器)

漏电流是导致电热水器间接触电事故的直接原因。鉴于此,结合多起触电事故质量鉴定案例,分析得出电热水器的漏电流主要来源于电路环境、水路环境和电热水器质量缺陷,并提出采取预防、隔断和疏导等措施解决电热水器“漏电”的问题。

关键字: 电热水器 触电模式 漏电流

步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。

关键字: 步进电机 plc 定位控制

1-Wire网络最初设计用于与单条1-Wire总线上的单个1-Wire主机和多个1-Wire节点进行通信。对于1-Wire网络,理想的拓扑是包含不重要分支线的线性拓扑。然而,包含长分支线的星形拓扑常常是不可避免的,导致确...

关键字: 多路复用器 1-Wire通道

西门子S7-400系列的PLC是一款性能强劲的工控设备,广泛应用于各种工业自动化领域。它具有灵活的可编程性、高速响应、良好的抗干扰能力等优点。在该系列中,通讯模块是一项重要的组成部分。本文将详细介绍S7-400PLC的通...

关键字: 西门子 plc S7-400

PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或...

关键字: plc 编程 plc编程
关闭
关闭