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LTC2400簡單軌對軌電路的簡單差動前端技術處置方案

來源:
2024-01-29
類別:工業控制
eye 42
文章創建人 拍明芯城

規范

V(cc) = V(ref) = lt1236 - 35;V(fs) = 5v;R(來源)= 175歐姆(平衡)
參數電路
(測量)
LTC2400總單位
輸入電壓范圍-0.3 ~ 5.3
V
零位誤差2.75
mV
輸入電流看到文本

非線性±354ppm
輸入參考噪聲(不平均)101.5(μV) RMS
輸入參考噪聲(平均64分貝)1.5
(μV) RMS
分辨率(平均分辨率)21.7
電源電壓55V
電源電流0.450.2媽。
CMRR118
dB
共模范圍*-5 -5
V
*0V至5V為單5V電源

操作

圖1中的電路對于具有5V或±5V電源的應用中的寬動態范圍差分信號是理想的,其中絕對精度次于高分辨率。該電路使用一半的LTC1043在包括電源在內的輸入共模范圍內執行差分到單端轉換。它使用LTC1043對差分輸入電壓進行采樣,將其保持在C(S)上并將其傳輸到接地參考電容器C(H)。將C(H)上的電壓加到LTC2400的輸入端并轉換為數字值。

當LTC1043的內部開關頻率工作在標稱300Hz時(由0.01μF電容器C1設置),以及當C(S)和C(H)使用1μF電容器時,LTC1043實現了最佳的差分到單端轉換。CS和C(H)應為薄膜類型,如聚酯或聚丙烯。

通過在C(S)周圍放置保護屏蔽并將屏蔽連接到LTC1043的引腳10,可以提高轉換精度。這最大限度地減少了由C(S)相關的雜散電容傳遞誤差引起的非線性。有關更多信息,請參閱LTC1043數據表。在所有高精度電路中,保持所有引線長度盡可能短,以盡量減少雜散電容和噪聲。

像所有得爾塔 - 西格馬轉換器一樣,LTC2400的輸入電路在輸入信號上產生小電流尖峰。這些電流尖峰會干擾LTC1043的CH上的電壓,從而導致失調電壓和增益誤差的有效增加。這些錯誤保持不變,可以通過軟件消除。如果沒有這種減少零誤差和滿量程誤差影響的端點校正,整體精度就會降低。然而,輸入動態范圍沒有受到影響,整體線性度保持在±35ppm,即14.5位。

對于具有上下擺動的共模電壓的輸入,將引腳17連接到負電源,如圖1所示。當在地和LTC1043的正電源之間施加具有共模電壓的差分電壓時,將引腳17 (V -)連接到地以進行單電源操作。如上所述,當使用1μF電容器時,LTC1043具有最高的傳輸精度。使用任何其他值都會影響準確性。例如,0.1μF通常會增加電路的整體非線性,并將CMRR降低10倍。

LTC1043的內部振蕩器的頻率將隨著電源電壓的變化而變化。這種變化表現為增加的噪聲和/或增益誤差。例如,LTC1043的電源電壓變化100mV會導致LTC2400的增益誤差為14ppm。如果這種變化是短期的,則該誤差顯示為噪聲。LTC1043在標稱共模輸入為3V時顯示最大增益誤差。這些錯誤可以通過使用外部時鐘來減少。當LTC1043的V(CC)從標稱5V增加時,增益誤差最為顯著,低于5V時,線性誤差變得更加顯著。

電路的輸入電流取決于輸入信號的大小和參考電壓。對于5V基準,輸入電流在零量程時約為-1 μ a,滿量程時為1 μ a,中量程時為0 μ a。該值可能因地區而異。圖1的輸入連接到一個2μF電容器,并聯一個2.5毫歐連接到V(REF)/2。LTC1043的標稱800歐姆開關電阻位于源和2μF電容之間。此描述適用于電容器并聯連接到LTC2400輸入的情況。

該電路最適合于信號波動大、源阻抗在500歐姆以下的應用。


圖1所示。簡單軌對軌電路將差分信號轉換為單端信號


責任編輯:David

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標簽: LTC2400

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