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馴服ADC的幾個小竅門

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ID:113517 發表于 2016-4-12 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        數模轉換是我們在嵌入式系統中用的非常頻繁的一個功能,市面上大部分MCU內部都集成了ADC,內置ADC的精度也從以前的10bit變成現在常見的12bit(NXP),還可以看到不少內置16bit精度的MCU(Freescale)。ADC精度攀升的同時,怎么樣能夠更好的駕馭這匹烈馬也同時困擾著各位年輕工程師。
        數模轉換是我們在嵌入式系統中用的非常頻繁的一個功能,市面上大部分MCU內部都集成了ADC,內置ADC的精度也從以前的10bit變成現在常見的12bit(NXP),還可以看到不少內置16bit精度的MCU(Freescale)。ADC精度攀升的同時,怎么樣能夠更好的駕馭這匹烈馬也同時困擾著各位年輕工程師,今天就讓小編給大伙支兩招吧!

隔離數字信號與模擬信號        這一點應該是各位工程師最先想到,由于模擬信號抗干擾能力比較差,系統有頻率比較高的數字信號時,最好能夠在硬件上對模擬信號進行隔離。筆者在這方面了解不是很深,實際使用中,在模擬電源跟地前面串了個小磁珠,在要求不是太過苛刻的環境下也夠用了,如下圖所示:


        如果大家有進一步的需求,就需要考慮到元器件布局、鋪地策略、旁路電容與去耦電容的選取等問題了,可以看一下NXP官方寫的關于ADC的硬件設計參考,鏈接如下:
http://www.zlgmcu.com/NXP/LPC1000/ds/AN10974_12bit_ADC_design.zip

使用基準電壓校準Vref        很多MCU都有獨立的模擬參考電源引腳Vref,常見的硬件設計中都會直接接到LDO的輸出端。但實際系統工作中,LDO受負載改變的影響,其輸出電壓可能存在比較大的波動。因此,推薦使用一個通道實時采集基準電壓(常用2.5V、1.24V或者更低等),對Vref電壓進行補償校正。

軟件上的配置        不少MCU內置的ADC都有自動硬件校準功能,從POR啟動或者低功耗模式喚醒后,都需要進行校準,校準過程只需要為ADC模塊提供固定的時鐘,硬件自動完成剩余操作,用戶只需要查詢完成標志位即可。

        ADC引腳需要配置成無上下拉的模擬輸入引腳,這一點很重要,多余的上下拉都將影響ADC正常采樣。


濾 波        硬件上常見的處理方法為,在采樣點上面并聯一個電容,這樣可以改善采樣點的波形,減少高頻分量在該點的干擾;同理,軟件上面可以采用中值法、平均法等進行濾波,盡量避免采樣點上面極值干擾。

        但是,上述方法是通過犧牲ADC的采樣速率來獲得采樣精度的,在對采樣速率有要求的場合下顯然不適用。
采樣電阻的選取        理想情況下,ADC引腳作為輸入引腳,可以近似為一個阻抗為MΩ級的電阻。很多情況下,為減小整體系統的功耗,很多工程師都會選擇一個比較大的采樣電阻,以盡量減少電源在采樣電阻上面的漏電流。

        這個時候,工程師很可能遇到這么一個問題:在ADC采樣頻率比較高的情況下,只使能單通道,采集回來的數據是正確的;當同時開啟多個通道進行轉換時,采樣結果存在非常大的誤差。

        實際上,多通道ADC模塊內部結構一般如下圖所示:


        多個轉換通道共用一個采樣電容,在通道切換過程中,采樣電容有一個充放電的過程。當系統工作時,使用示波器觀察采樣引腳波形,可以看到頻率與采樣周期相同的脈沖形狀尖峰。如果采樣前端阻抗比較大,很有可能到達MCU采樣瞬間,采樣電容上的電壓未能到達采樣通道引腳的實際電壓,導致誤差的產生。

        問題解決方法是考慮減小采樣前端電路的阻抗。


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