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了解CMRR及其與ADC偏移誤差的關(guān)系
- 了解共模抑制比(CMRR)的變化如何影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。在不同的應(yīng)用中,如傳感器測量系統(tǒng)和通信系統(tǒng),我們觀察到ADC輸入端的共模信號不是恒定的。共模電壓的變化可能是由于噪聲分量引起的,該噪聲分量同樣耦合到ADC的兩個輸入端,或者源于正常的電路操作。在本文中,我們將看到共模電平的變化如何影響ADC的性能。為什么ADC的共模抑制很重要?圖1顯示了RTD測量的簡化圖。RTD測量的示例圖。 圖1. RTD測量的示例圖。圖片由德州儀器公司提供在上述示例中,激勵電流源迫使固定電流流過RTD和參考
- 關(guān)鍵字: CMRR,ADC,偏移誤差
在橋式結(jié)構(gòu)中的注意事項(xiàng) — 探頭的CMRR
- 在對橋式結(jié)構(gòu)中的高邊(HS)MOSFET進(jìn)行測試時,通常使用高壓差分探頭或差分探頭(*4)來觀測波形,但所用探頭的共模抑制比(CMRR)在高頻區(qū)域可能會降低,波形波動可能會增加。尤其是在測量柵-源電壓VGS時,涉及到測量幾伏級的浪涌,因此需要區(qū)分觀測到的波形是原始波形還是CMRR不足引起的波動波形。關(guān)鍵要點(diǎn)?在對橋式結(jié)構(gòu)中的HS MOSFET進(jìn)行測試時,所用探頭的共模抑制比(CMRR)在高頻區(qū)域可能會降低,波形波動可能會增加。?尤其是在測量VGS時,涉及到測量數(shù)伏級的浪涌,因此需要區(qū)分觀測到的波形是原始波
- 關(guān)鍵字: 羅姆 CMRR
如何調(diào)節(jié)濾波器各組件以提高降噪效果
- 在DC到低頻傳感器信號調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業(yè)使用環(huán)境中提供穩(wěn)健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號的傳播,對儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進(jìn)行正確的匹配和調(diào)節(jié)至關(guān)重要。 最終,才能讓內(nèi)部電磁干擾/無線電頻率干擾 (EMI/RFI) 濾波和CMRR共同作用,降低其他噪聲,從而達(dá)到可以接受的信噪比 (SNR)?! ±?,請思考圖 1 所示低通濾波器實(shí)施。電阻傳感器通過一個低
- 關(guān)鍵字: 濾波器 CMRR
為什么我的 INA CMRR 不隨增益變化?
- 大多數(shù) INA 器件的 CMRR 與 PSRR 性能會隨增益變化。但少數(shù) INA 的 CMRR 不隨增益變化而變化該怎么辦呢? 圖 1 是低功耗、單電源INA331的 CMRR 與頻率的產(chǎn)品說明書比較圖,其表現(xiàn)如下所示?! D1:INA331的CMRR 與頻率比較 盡管 CMRR 可通過下列公式 1 計(jì)算,但公式 2 是 CMRR 的學(xué)術(shù)定義,其中 Adm是差分增益,Acm是共模增益?! “?INA 在內(nèi)的差分放大器不僅要抑制共模信號,而且還要放大差分信號。因此,根據(jù)公式 2 可知,增大 Adm
- 關(guān)鍵字: INA CMRR
如何調(diào)節(jié)濾波器各組件以提高降噪效果?
- 在DC到低頻傳感器信號調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業(yè)使用環(huán)境中提供穩(wěn)健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號的傳播,對儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進(jìn)行正確的匹配和調(diào)節(jié)至關(guān)重要。 最終,才能讓內(nèi)部電磁干擾/無線電頻率干擾 (EMI/RFI) 濾波和 CMRR 共同作用,降低其他噪聲,從而達(dá)到可以接受的信噪比 (SNR)。 例如,請思考圖 1 所示低通濾波器實(shí)施。電阻傳感器通過一個低通濾波器網(wǎng)絡(luò)差動連接至一個高阻抗儀表放大器,而低通濾波器網(wǎng)絡(luò)由 RSX
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適合過程控制應(yīng)用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)
- 電路功能與優(yōu)勢
工業(yè)過程控制系統(tǒng)中的信號電平通常為以下幾類之一:單端電流(4~20mA)、單端差分電壓(0~5V、0~10V、plusmn;5V、plusmn;10V)或者來自熱電偶或稱重傳感器等傳感器的小信號輸入。大共模電壓擺幅 - 關(guān)鍵字: CMRR 過程 共模抑制比 控制應(yīng)用
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