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AD624
误差预算分析
+V
S
+10V
RG
1
350
350
G = 100
350
350
RG
2
–V
S
为了说明仪表放大器规格如何
应用,我们现在研究的典型案例,其中一个AD624是
扩增不平衡转换器的输出需要。
图47示出了差动传感器,通过均衡
≈5 ,
供给一个0至20毫伏的信号到一个AD624C 。的输出
IA饲料14位A至D转换器, 0 2伏的输入电压
年龄范围。工作温度范围为-25 ° C至+ 85°C 。
因此,在温度变化最大
T
WITHIN THE
经营范围为室温至+ 85°C ( 85°C - 25 ° C =
60°C.)
在许多应用中,差分线性和分辨率的
最重要的。这将是这样的情况下的绝对
一个变量的值比的变化值不那么重要。在
这些应用中,仅不可约误差(为20ppm =
0.002%)是显著。此外,如果一个系统具有的Intelli
绅士处理器监控的A至D输出,加入一
自动增益/自动归零周期将删除所有稀释性错误,并且可能
消除对于初始校准的要求。这也
减少失误,以0.002 % 。
10k
AD624C
14-BIT
ADC
0至2V
F.S.
图47.典型桥梁中的应用
表II中。 AD624CD在桥梁中的应用误差预算分析
错误源
增益误差
增益稳定性
非线性增益
输入失调电压
输入失调电压漂移
输出失调电压
输出失调电压漂移
1
偏置电流源
失衡错误
失调电流源
失衡错误
失调电流源
性错误
失调电流源
电阻漂移
共模抑制
5 V DC
噪音, RTI
(0.1赫兹, 10赫兹)
1
AD624C
特定网络阳离子
±
0.1%
10 PPM
±
0.001%
±
25
V,
RTI
±
0.25
μV/°C
±
2.0毫伏
±
10
μV/°C
±
15 nA的
±
10 nA的
±
10 nA的
±
100 PA / ℃,
115分贝
0.22
V
p-p
计算
±
0.1 % = 1000 ppm的
(为10 ppm / ℃)( 60℃) = 600ppm的
±
0.001 % = 10 ppm的
±
25
V/20
MV =
±
1250 PPM
(± 0.25
μV / ° C)
(60°C)= 15
V
15
V/20
MV = 750 ppm的
±
2.0毫伏/ 20毫伏= 1000ppm的
(± 10
μV / ° C)
(60°C) = 600
V
600
V/20
MV = 300 ppm的
( ±15 nA的)(5
) = 0.075
V
0.075
V/20mV
= 3.75 ppm的
(±10 nA的)(5
)
= 0.050
V
0.050
V/20
MV = 2.5 ppm的
( 10 NA) ( 175
)
= 1.75
V
1.75
V/20
MV = 87.5 ppm的
( 100 PA / ° C) ( 175
)
(60°C) = 1
V
1
V/20
MV = 50 ppm的
115分贝= 1.8 ppm的
×
5 V = 9
V
9
V/20
MV = 444 ppm的
0.22
V
P-P / 20毫伏= 10 ppm的
总误差
绝对
准确性
在T
A
= +25 C
为1000ppm
_
1250 PPM
为1000ppm
3.75 ppm的
2.5 PPM
87.5 PPM
450 ppm的
_
3793.75 PPM
绝对
效果
准确性
on
在T
A
= + 85°C分辨率
为1000ppm
为600ppm
1250 PPM
750 ppm的
为1000ppm
300 PPM
3.75 ppm的
2.5 PPM
87.5 PPM
50ppm的
450 ppm的
5493.75 PPM
10 PPM
10 PPM
20 PPM
1
输出失调电压和输出失调电压漂移仅作RTI数字。
对于仪表放大器设计的综合研究
和应用,指的是
仪表放大器的应用
指南
可免费从ADI公司。
–14–
版本C

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