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ADuC845/ADuC847/ADuC848
启用该产生一个ADC吞吐量是任何SF字
小于20赫兹,印章启用( SF ≥ 68十进制) 。
输出为两个输入条件:零刻度和满刻度点。
这些点通过对所述转换而得
提供给不同的输入电压(零刻度和满量程)
在校准过程中的调制器的输入端。的结果
零电平校准转换存储在偏移
校准寄存器进行适当的ADC 。的结果
满量程校准转换存储在增益校准
注册了相应的ADC。这些读数,
校准逻辑可以计算出偏移量和增益斜率
该转换器的输入到输出的传递函数。
在内部零电平或满量程校准,
相应的零标度输入或满量程输入自动为
内部连接到ADC输入。系统校准,
然而,预计该系统零刻度和系统满量程
电压,以从外部施加于ADC管脚由用户
前校准模式被启动。以这种方式,外部
误差考虑进去,并最小化。注意,所有的
ADuC845 / ADuC847 / ADuC848 ADC的校准都进行
出在用户选择的SF字更新速率。要优化
校准精度,所以建议最慢的可能
更新率被使用。
在内部的部件,系数归一化之前
被用来扩展出来的数字滤波器的话。
偏移校准系数,从结果中减去
之前乘以增益系数。
从操作角度看,一个校准应
就像一个普通的ADC转换处理。零级
标定(如果需要的话)应该总是前一个进行
满量程校准。系统软件应监测
在ADCSTAT SFR相关的ADC RDY0 / 1位,以确定
校准采用轮询序列或中断结束
驱动程序。如果需要的话,该NOEXREF0 / 1位可以是MONI-
tored检测基准悬空或低电压的误差
在转换过程中。在参考的情况下成为
断开连接的,校准过程中引起NOXREF标志,则
校准立即停止,并没有写入校准
SFR的发生。
内部校准示例
在启用印章,零标度或偏移校准应
从来没有被要求,尽管全面或偏移校准可
是必需的。然而,如果需要一个完整的内部校准,
该程序应选择1 ( ± 2.56 V)和PGA增益
在执行零电平校准( MD2 ... 0 = 100B
ADCMODE寄存器)。接下来,选择并执行全面
校正设置MD2 ... 0 = 101B在ADCMODE SFR 。
现在,选择所需的PGA范围,并执行零刻度
再校准( MD2..0 = 100B中ADCMODE )在新的
PGA范围。究其原因,双零刻度校准
对于满量程校准内部校准程序
自动选择电压在PGA = 1的参考。
因此,在满量程端点校准自动
ADC搓背
在ADuC845的通道ADC / ADuC847 / ADuC848实施
斩波方案,其中ADC的反复颠倒的投入。
从Sinc函数抽取的数字输出字
3
过滤器, there-
前,有一个积极的和消极的偏移项包括在内。作为
结果,最终的求和级被包括在每个ADC ,使得
从滤波器输出的每一个字概括,并用平均值
先前的滤波器输出,以产生一个新的有效的输出结果
要写入到ADC数据的SFR 。该ADC吞吐量或
更新率列于表29.斩波计划新断路器
中蕴含到部分结果具有出色的直流偏移和失调
漂移规范,是应用极为有利
其中,漂移,噪声抑制,以及最佳的EMI性能都
非常重要的。斩ADC可以通过在去砍位被禁用
ADCMODE SFR ( ADCMODE.3 ) 。该位设置为1 (逻辑
高)禁用印章模式。
校准
该ADuC845 / ADuC847 / ADuC848整合了4个刻度
可通过在所述的模式位被编程模式
ADCMODE SFR详见表24。每一个部分进行校准
在出厂之前。得到的偏移和增益
供主和辅助校准系数
(仅ADuC845 )的ADC都存储在芯片中的制造业为
具体的Flash / EE存储器位置。在上电时或之后
复位时,这些工厂校准寄存器自动
下载到ADC校准寄存器中的一部分的SFR的
空间。为了便于用户校准,每个初级和
辅助( ADuC845只)的ADC有专门的校准
控制的SFR ,这在ADC SFR接口描述
部分。一旦用户启动校准程序的工厂
这期间,最初下载的校准值
上电序列的ADC校准SFR被覆盖。
要校准的ADC必须通过ADC使能启用
位在ADCMODE注册。
即使内部偏移校准模式中描述
本节中,注意的是, ADC的可切碎。该斩波
计划本质上减少失调误差和意味着,
不应该要求偏移校准。另外,因为
工厂5 V / 25 ° C增益校准系数会自动
目前上电时,需要一个内部满量程校准
仅当该部分在3 V或在温度显著操作
不同于25 ℃。
如果器件在禁用印章模式下操作,校准可
需要用它通过每一个出现的增益范围变化做
该PGA 。
该ADuC845 / ADuC847 / ADuC848每个提供内部或
系统校准设备。对于满刻度上发生
选择ADC的校准逻辑必须记录调制器
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