
傳統上,同步采樣逐次逼近寄存器(SAR) ADC被視為是對主要由能源客戶提出的提供保護繼電器應用的需求的響應。在輸配電網絡中,保護繼電器監測電網,以盡快對任何故障情況(過壓或過流)作出反應,避免造成嚴重損壞。
圖1. 電源監控應用中的典型信號鏈。為簡潔起見,僅顯示一個相位。
抗混疊濾波器
輸入保護
圖2. AD7606輸入箝位保護特性。
在生產中執行增益校準,也就是說,生產的每個系統均需通過校準程序測試,存儲校準系數,然后使用這些系數來消除增益誤差。這與ADC在IC層面執行的操作相似,但是是在系統層面。 對每個ADC樣本使用固定的校正因子。因為下一節給出的分析很詳細地講解了系統增益誤差,所以數字主機控制器會使用消除系統增益誤差的因子來乘以從ADC中獲取的每個樣本。后文稱之為后端校準。
PGA的增益取決于反饋電阻(RFB),它可以編程設置模擬輸入范圍和輸入阻抗(RIN),這個值是固定的,典型值為1 MΩ。這些電阻經過調整,可以正確設置PGA增益,將±10 V或±5 V的模擬輸入信號(AIN+/-)縮放到ADC輸入范圍,即±4.4 V,如圖3所示。
圖3. AD7606內部PGA。僅以±10 V范圍為例。
圖4. AD7606的模擬輸入(VX+和VX-)前面的串聯電阻會改變系統增益。
圖5. PGA輸出的幅度隨RFILTER的增大而減小。(a) 顯示PGA輸出(單位:V),(b) 顯示PGA輸出電壓(FS的百分比)。
圖6. 系統增益誤差(FS的%),與AD7606中的外部RFILTER電阻(1 MΩ輸入阻抗)呈函數關系。
圖7. 因為輸入阻抗更高(5 MΩ),所以AD7606B的PGA輸出幅度受外部RFILTER的影響更小。
在AD7606B項目開發期間,指定的三款產品的輸入阻抗和分辨率如表1所示。

圖8. 基于輸入阻抗(RIN)的系統增益誤差(FS的%)比較。
連接零電平(ZS)輸入,測量失調誤差。 消除這種失調。 連接滿量程(FS)輸入,測量增益誤差。 消除增益誤差。
但是,在這種情況下,因為可以通過公式5清楚了解該系統增益誤差,所以可以通過對數據實施后期處理,從控制器這一端輕松消除這種誤差,也就是說,增加一個校準因子(K)來恢復公式4中引入的誤差,使得得出的系統增益在經過校準之后,變得與公式3中定義的理想增益類似。
圖10. 后端校準誤差取決于實際RIN值。
圖11. 片內校準模塊。僅以一側通道為例。
圖12. 片內校準模塊,按照通道。
RFILTER比RIN小得多,且分立式電阻公差一般也優于內部1 MΩ輸入阻抗公差。 在后端校準和片內校準方案中,都會用到RFILTER公差導致的誤差。 用戶可以通過使用公差更低的分立式電阻來最小化RFILTER公差。
圖13. RFILTER分立式電阻公差對片內校準功能精度的影響(最糟糕情況下)。
輸入阻抗產生的影響
假設基準電壓源和基準電壓源緩沖器都是理想的。沒有去除與2.5 V基準電壓源或4.4 V基準電壓源緩沖器輸出之間的偏差。 假設在寫入值下,該電阻是理想的,即使存在1%的公差。沒有去除與預期電阻值之間的偏差。 沒有從測量值中去除失調誤差,包括AD7606x失調誤差或前端電阻之間的不匹配。
表2. 在給定RFILTER下,不同泛型(校準和未校準狀態下)的總誤差(%)

圖16. AD7606C-16的實際結果與理論分析結果之間的比較。
片內校準與后端校準(測試結果)
如圖17a所示,UUT #1可以出色完成校準,可與片內校準相媲美。這意味著它的實際輸入阻抗(RIN)非常接近典型值。 UUT #2至#4顯示出一定偏差,這意味著實際輸入阻抗(RIN)稍微高于典型值。 片內校準(在所有4個圖中,以深藍色顯示)保持所有裝置和RFILTER值的總誤差均低于0.03%。
圖17. 四個AD7606C-18單元之間的片上校準和后端校準比較。



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亞德諾
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原文標題:同步SAR模數轉換器的片內校準優勢詳解
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