AD转换产生的测量误差分析.pdf
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应用技术No.04.2006
~D转换产生的测量误差分析
周向阳(绍兴文理学院后勤集团绍兴 312000)
摘 要:该文以7107A/D转换器为例,分析了A/D转换器由于模拟地、数字地连接不当产生共阻抗耦合干扰的原因及其引
起测量误差的大小,并提出了消除误差的方法。
关键词:A/D转换器 模拟地数字地共阻抗耦合干扰
1引言 通过内部模拟开关AZ及INT与积分器同相端相连,并确
一般.在A/D转换器中都提供了独立的模拟地和数 保在任一时刻只有一路开关接通。V一为负电源端,比COM
字地.其中模拟地又有多种形式:如外部基准电压负端、
内部基准电压负端、被测电压负端、电源地等。在刖D转 地端。
换器线路设计时.必须要求模拟地、数字地采用独立电源 图1中由D。、R。、R:、D:及运放A:(为提高COM端带
供电.模拟地与数字地分别连接.之间仅在一点相连,以 负载能力),构成了内部基准线路,使V+与COM之问产生
消除数字信号对模拟信号产生的干扰。然而,当模拟地、 一个约2.8V的内部基准电压,因此,COM端也是一个内
数字地采用同一地线回路时,如果连接不当.则将产生共 部基准地。在7107自动调零阶段,通过模拟开关使内部
阻抗耦合电压并叠加在被测电压上产生一定的测量误 缓冲器和积分器的同相端与COM端短接进行总失调电
压补偿。因而COM端即为模拟信号的公共端,而又称为
差。本文以7107A,D转换器(以下简称7107)为例分析了
7107构成数字电压表(以下简称DPM)及其DPM构成数模拟地。通常要求COM,V町.,V。短接,否则由于其电位
字欧姆表时共阻抗耦合干扰产生的原因及引起测量误差 不等产生共模电压而引起一定的测量误差。
的大小.并提出了消除误差的方法。 GND。是数字电路部分的公共接地端,数字电路的所
27107及其电压参考端结构简图 有输出电平以GND。作为电压参考端,因此GND。称为数
7107是一种可直接输出七段译码信号的双积分式 字地.而数字电路的正电源仍由V+提供。
3l/2位加转换器。除可方便地构成直流数字电压面板 在由7107构成的DPM中.模拟、数字部分电路一般
表外(以下简称DPM),其构成的DPM又可方便地构成电
流表,流量表,欧姆表等,应用十分广泛。 在一起(V一一般接DPM内部负电压产生电路的负电源
图l为7107各电压参考端内部结构简图。其中,V。Ⅱ.端),然而其相互之间的连接方式有一定的要求,连接不当
为基准电压负端,V。为被测电压负端,这两个电压参考端 将产生共阻抗耦合干扰从而引起一定的测量误差。
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3其他应用
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