ADC增益误差GainError详解及校准Calibration

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1、1ADC 增益误差 Gain Error 详解及校准 Calibration增益误差是指 ADC 实际传输特性曲线和理想传输特性曲线的偏差程度。增益误差的单位是%FSR(满量程值) 。如果没有校准,那么增益误差会限制信号输出的准确性。例如,一个 16 位的 ADC,增益误差为0.2%,意味着在最大ADC 输出时,会带来 7 位( 131)的误差。如上图所示,红线为理想 ADC 的传输特性曲线,蓝线为实际 ADC 的传输特性曲线(注意,两条曲线没有考虑其它信号源所带来的误差和非线性) 。对于一个理想的 ADC 来说,如果模拟输入和数字输出在 x 轴和 y 轴增量相等,则它们之间便的传输特性便如图

2、中红色虚线所示(k=1) 。然而,实际的 ADC 传输特性并非如此,蓝色虚线的增量系数并不等于 1。红色和蓝色虚线的差值,便是Gain error。因此,就需要校准来尽量减小或消除增益误差。消除的办法,可以采用两点或多点校准的办法进行。校准 ADC 增益误差的办法校准 ADC 增益误差需要一个准确的基准(通常为 Band gap Ref) 。对于一个实际的 ADC 来说,传输特性曲线并非是一条直线。换句话说,ADC 输出和输入并不是线性关系。如下图所示。2最常用的一种校准方法是两点标定法。这一方法假定 ADC 传输特性是一条直线。这种方法对于低输入是一个很好的选择,并有效地降低校准的成本。在两

3、点标定中,一个点可以选在 AD 输入的最低点,另一个选在接近最高点处。举例来说,一个单端输入的 ADC,输入范围为 0-2.2V,我们可以采用一个基准为 Vref1=0V 和一个为 Vref2=2.049V 的来进行校准。校准公式为:增益系数=( Vref2 时实际输出 - Vref1 时实际输出)/(Vref2 时理想输出- Vref1 时理想输出)例如,一个输出对于一个 Vref 时的实际输出为 99,而增益系数通过计算为0.008,则实际输出为 99*1.008=99.792.另外一种方法是多点标定法,就是采用将 ADC 输入范围划分成不同的区间,每个区间上用两点标定的方法进行。此处不再赘述。

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