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ADS1258只有一路ADC模块,它的8对差分输入是通过MUX进行切换输入的,因此,DIFF0检测的误差大不是ADC的问题,只能考虑是模拟输入差分对走线问题或外接电路的问题; |
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ADS1258是一款24位模数转换器(ADC),具有高精度和低噪声特性。在检测500uV及以下电压时产生严重失真的原因可能有以下几点:
1. 信号源噪声:信号源本身可能存在噪声,导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:尽量降低信号源的噪声,例如使用低噪声电源、优化信号路径等。 2. 模拟前端设计问题:模拟前端设计可能存在问题,导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:优化模拟前端设计,例如增加滤波器、调整放大器增益等。 3. ADC参考电压不稳定:ADC的参考电压不稳定可能导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:确保ADC的参考电压稳定,例如使用高精度稳压器、优化电源设计等。 4. 地线噪声:地线噪声可能导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:优化地线设计,例如使用星型接地、增加地线宽度等。 5. 采样率过低:采样率过低可能导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:提高ADC的采样率,以提高信号的分辨率。 6. ADC时钟抖动:时钟抖动可能导致在低电压范围内的信号失真。 解决方法:优化时钟电路设计,例如使用低抖动时钟源、增加时钟缓冲等。 综上所述,解决ADS1258 DIFF0在检测500uV及以下电压时产生严重失真的问题需要从信号源、模拟前端设计、参考电压稳定性、地线设计、采样率和时钟抖动等多个方面进行优化。具体解决方案需要根据实际应用场景和硬件设计进行调整。 |
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