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减小称重变化时的响应时间

发布时间:2012/2/28 21:21:08 访问次数:823

    采用均值移动方法可使输出数据速率与输入数据速率保持相同。这是一级平均。为了提高更新速率,通常使用二级平均以减小波形偏差。在这种情况下,第一级的输出通过第二级再取平均,以进一步提高输出结果的精度。NSMD175    

    AD7799经过平均后的最终分辨率有约2.3bit的提高,有效分辨率从19. 6bit提高到21. 9bit。这种方法可以显著地提高最终结果的有效分辨率,而不影响LCD的输出更新速率。这种方法的缺点是由于取平均值产生的流水线延迟延长了建立时间。
    基本的算法可以提高电子秤的噪声性能,但是当其称重发生变化时会出现问题。当称重变化后,称重传感器的输出应在非常短的时间内达到另一个平衡状态。根据这种算法,滤波器的输出仅在滤波器更新彤次后才能得到最准确的结果。响应时间受到均值点的数量限制。阂此需要一种专门算法来判断称重的变化,以缩短称重变化时的响应时间。
    首先采用两步判断,避免当称重变化时产生毛刺信号。当两个来自ADC的相邻数据与滤波器的输出之差都超过阈值时,可以认为发生了称重变化。当称重变化时,第二级的全部肘个数捃都用相同的新数据填充以便非常快速地跳过称重传感器的变迁周期期。另外,称重传感器自身也有信号建立时间。为了对此进行补偿,在检测到称重变化后,均值移动窗口中的所有数据都将用最新的ADC数据更新,以便接下来的6个连续的均值周期可跳过数据恢复时间。在6个更新周期后,平均再重新开始。
    采用均值移动方法可使输出数据速率与输入数据速率保持相同。这是一级平均。为了提高更新速率,通常使用二级平均以减小波形偏差。在这种情况下,第一级的输出通过第二级再取平均,以进一步提高输出结果的精度。NSMD175    

    AD7799经过平均后的最终分辨率有约2.3bit的提高,有效分辨率从19. 6bit提高到21. 9bit。这种方法可以显著地提高最终结果的有效分辨率,而不影响LCD的输出更新速率。这种方法的缺点是由于取平均值产生的流水线延迟延长了建立时间。
    基本的算法可以提高电子秤的噪声性能,但是当其称重发生变化时会出现问题。当称重变化后,称重传感器的输出应在非常短的时间内达到另一个平衡状态。根据这种算法,滤波器的输出仅在滤波器更新彤次后才能得到最准确的结果。响应时间受到均值点的数量限制。阂此需要一种专门算法来判断称重的变化,以缩短称重变化时的响应时间。
    首先采用两步判断,避免当称重变化时产生毛刺信号。当两个来自ADC的相邻数据与滤波器的输出之差都超过阈值时,可以认为发生了称重变化。当称重变化时,第二级的全部肘个数捃都用相同的新数据填充以便非常快速地跳过称重传感器的变迁周期期。另外,称重传感器自身也有信号建立时间。为了对此进行补偿,在检测到称重变化后,均值移动窗口中的所有数据都将用最新的ADC数据更新,以便接下来的6个连续的均值周期可跳过数据恢复时间。在6个更新周期后,平均再重新开始。
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