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:
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。
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。)
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。
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:
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。
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。)
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。
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