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同时采样ADC在工业多通道数据采集系统传感器信号调理中的应用 | |
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摘要:本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用MAX11046、MAX1320、MAX1308等多通道、高精度ADC时,如何选择外围器件,优化系统性能,文中给出了原理图。
引言
许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(DAS),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。
首先,我们考虑图1所示一款高端三相电力线监测系统,这类工业应用需要在高达90dB (取决于具体应用)的动态范围、64ksps典型采样率的条件下精确地同时采集多通道数据。为了获得最高系统精度,必须正确处理来自传感器(图1中的CT、PT变压器)的信号,以满足ADC输入量程的要求,从而保证DAS的性能指标满足不同国家相关标准的要求。 (图片) 表1. 高性能、多通道SAR ADC产品的典型特性 (图片)(图片) (图片) 表2. 阻值对增益误差的影响 (图片)(图片) (图片) R1MAX为最大源阻抗。 FSAMPLE为采样率。 TCONV为ADC转换时间(MAX11046的典型值为3µs)。 K为RC时间常数,须满足ADC分辨率的要求(16位ADC,时间常数选择为12)。 CSAMPLE为内部采样电容(MAX11046的采样电容约为20pF)。 从式2计算得到,采样率为2.5ksps时,R1MAX约为12.1kΩ、C1 = 2700pF。在设计限制的范围内,选择R1 = 10.0kΩ。C1 = 2700pF,大于CSAMPLE 100倍,能够为内部采样电容提供足够的电荷支持。 图5中,函数发生器产生的摆幅为±10V的信号通过Rd分压器和C2发送到MAX11046的输入通道8,Rd = 20.0kΩ,从表2可以看出,这将产生大约0.12%的增益误差。该指标符合欧盟(EU)通用标准IEC 62053对高精度电表测试设备的精度要求(0.2%级精度)。 上述测量的评估板设置如图6所示。 (图片) (图片) 表3. 图5所示数据采集系统的测量结果 (图片) | |
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