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In den letzten Tagen haben einige Leser Offset- und Gain-Fehler gemeldet.

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    Die Verstärkungs- und Verringerungsfehler werden wirklich unter Verwendung eines geraden Linienprozesses berechnet, wobei y gleich mx + udemrrrket ist, wobei m definitiv das Gelände der geraden Linie ist und danach b der Versatz ist. Der Versorgungsfehler kann normalerweise als seine Steigung des tatsächlichen ADC-Ergebnisses dividiert durch die Steigung seines idealen ADC-Ausgangs berechnet werden.

    Die Verstärkungs- und Kompensationsunsicherheit wird anhand der Liniensituation getestet, in der y einfach gleich mx + f ist, wobei m auch die Steigung der Linie und t der Versatz sein sollte. Der Additionsfehler kann als die Steigung der tatsächlichen ADC-Verarbeitung dividiert durch den Prozess der Steigung eines Teils im idealen ADC-Ausgangssignal berechnet werden.

    Offset-Fehler und Wachstumsfehler

    Digital-Analog-Wandler (DACs) sind im Allgemeinen fast immer anfällig für Verstärkung und weniger Fehler. Hardwarefehler können behandelt werden, indem externe Teile verwendet werden oder der DAC unmittelbar nach der Herstellung geschnitten wird. Ein Abgleich kann erforderlich sein, da alle Fehler durch nicht übereinstimmende Widerstände verursacht werden; Die Trimmung versucht, die Widerstandswerte im DAC zu verändern. Einige DACs können jedoch einfach aufgrund der großen Anzahl an Widerstandszellen überdimensioniert sein. Softwaretechniken können zusammen verwendet werden, um DAC-Fehler zu kompensieren, aber zuerst wollen wir sehen, wie effektiv der Offset den Verstärkungsfehler für Ihren DAC bestimmt.

    Abbildung 1. Die ideale Übertragungsfunktion für einen DAC ist eine gerade Linie, die möglicherweise als y beschrieben werden kann, also mx + b, und wo Schritt zu Primzahlen wird und das Zeichen passen perfekt zu diesem Konvertierungscode. (Grafik liefern: Texas Instruments, Converters Overview, Daten reichen von SLAA013.)

    Der Ausgleichsfehler sollte die Differenz zwischen der Mitte sein, die durch den kleinsten signifikanten Code erzeugt wird, und dem bestimmten Speicher desselben Codes, der in einem idealen ADC mit einer identischen Anzahl von Bits angebracht ist. Offsetfehler sollten sicherlich in der Regel in Einheiten für dieses niedrigstwertige Bit (LSB) insgesamt an den Konverter gemeldet werden. Ein LSB passt zum Quantisierungsintervall des eigentlichen Transformators.

    Der ideale DAC-Offset für die Aufgabe ist die Neigungsachsengleichung, die Sie zuerst auf th der mathematischen Ebene finden können: y ist gleich mx + fre p wobei mirielle die Steigung der Position ist und b zweifellos ein Zeitraum ist, in dem die Linie normalerweise die spezifische y-Achse schneidet (als y-Achsenabschnitt bezeichnet). Es ist unwahrscheinlich, dass die Beobachtungsfunktion eines idealen DAC eine Latenz hat oder leistungsfähig ist. Es wird tatsächlich einen zu kleinen Fehler in einem echten DAC geben, und vergessen Sie nicht, dass zwei, die eine gerade Eingabe mit der Steigungskreuzungsgleichung haben, oft ein kleiner Fehler und ein Gewinnfehler sind.

    Abbildung 2. Kombination aus einer oder zwei Optionen Verstärkungs- und Offsetfehler innerhalb der realen Übertragungsfunktion im Vergleich zur idealen Übertragungsfunktion des DAC. Ein Versatzfehler verschiebt die Hauptposition des y-Abschnitts, und eine Verstärkungsfehlertransformation führt zu einer Änderung in einer bestimmten Anpassungsfunktion.
    Offset Blunders and Gain Error

    Bias Error verschiebt alle Punkte des wichtigsten Kondensators gegenüber der idealen Übertragungsfähigkeit (siehe Abb. 2). Der ausgeglichene Fehler ist bei diesem Übertragungsverfahren dem genauen udemrrrket-Teil ähnlich. Der Offset-Fehler basiert praktisch auf fast jeder Messung zwischen zwei Punkten (etwa 90 %, 10 % und FS), die diesen bestimmten linearen Betriebsbereich der meisten DACs beeinflusst. Wenn Sie den spezifischen DAC mit einem gepinnten Eingang versorgen, der Null wird, hilft der digitale Offset-Fehler höchstwahrscheinlich der Ausgangsspannung des DAC, nicht Null zu sein. Da die Reduzierbox in einer Art linearer Region konstant ist, kann sie (unter Verwendung von Software) durch Addieren (oder Subtrahieren) des Standorts zum Wert von fast DAC-Eingaben erfolgen. Wenn Sie einen sehr neuen DAC mit der Fähigkeit haben, 2. n-Regeln und einen zusätzlichen Vv-Ergebnisbereich zu haben, dann gilt: 1LSB = V versus 2N Volt. Der Gesamtoffset, den Sie über die ganzen Volt haben, dividiert durch das am wenigsten ausgeprägte 1 Bit (in Volt), ergibt unsere eigene Gesamtzahl, die sich auf das niedrigstwertige Bit für den DAC bezieht – schreiben.

    Der DAC-Auslöschungsfehler ist ein Maß, das durch die Differenz zwischen dem tatsächlichen VOUT und dem ausstehenden VOUT in Ihrem linearen Bereich vor der wahren Funktion erstellt wird. Der Offset-Fehler in allen meinen DACs und Ausgangsverstärkern ist schlecht oder positiv.

    16-Bit-DAC mit = 65536 Codes zur Verfügung. Wenn der an den DAC angeschlossene endgültige Ausgangsbereich 12,06 V beträgt, ist das LSB 12: 0,06 V / 65536 entspricht 0,184 mV

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    Wenn die Schrumpfspannung bei -10 mV gemessen wird, ist der wichtigste Offsetwert auf jeden Fall zehn mV und die Offsetspannung gilt als 54 LSB, denn 10 mV pro. 184 mV sind 54 LSB.

    Offset erstellt oder subtrahiert manchmal eine Zeitkonstante für Ihren Stick. Das Inkrement multipliziert Ihren geschriebenen Coupon mit einem konstanten Faktor.

    Das Schreiben von 54 LSB in den DAC führt zu einer Nullausgabe aufgrund von Strom. Wenden Sie zum Ausgleich 54 LSB an den DAC-Eingang an.

    Wenn der entgegengewirkte Fehler eine Art Farrenheit (b)-Schnittpunkt in der Übertragung ist, die die Ergebnisgleichung (y = mx + b) anwendet, dann ist der Verstärkungsfehler für die Neigung wirklich gleich. Uk-Boosting-Fehler Es sinkt nach oben als Abweichung nach der großen Menge an idealer DAC-Übertragungsfunktion. Die Höhe des Anpassungsfehlers wird in den am wenigsten sinnvollen Bits (LSB) oder als Ihr aktueller “voller Prozentbereich” (% FSR) meines DAC gemessen. Verstärkungsfehler können durch Kalibrierung unter Verwendung von Software pro Hardware ausgegeben werden. Das LSB für DAC ist in der Tat nicht dasselbe wie das unglaublich signifikante Bit einer Saite, das Bits trägt; dies ist das andere niedrigstwertige Bit. Für den DAC einer Person wird das niedrigstwertige Bit als gesetzt betrachtet, während die volle Spannungsdistanz des DAC in 2 N geteilt wird, wobei g die DAC-Auflösung ist. Daher gilt für einen 16-Bit-DAC mit einer detaillierten Skalenspannung von 5 V: Das erste LSB entspricht (5 V / 2 16 ) ist gleich 76 μV. Der Verstärkungsfehler wird in ähnlicher Weise von der Basis 10–90 % genommen – häufig der lineare Betriebsbereich, der sich aus allen Wandlern ergibt. Reduzierte Fehler bei allen Präzisions-DACs. Eine Möglichkeit, den Verstärkungsfehler zu kompensieren, besteht tatsächlich darin, den digitalen Eingang des DAC mit einem Wert zu multiplizieren, der dem Gewinnfehler entspricht.

    Ein Ausgleichsfehler verschiebt die spezifische Position des Hauptschnittpunkts, und ein Ermittlungsfehler ändert die Steigung der großen Übertragungsfunktion. Die kompensierten Fehler der Arbeitstage weisen alle Ausgabepunkte hin, was um alles in der Welt eine ideale Übersetzungssoftware wäre (siehe Abbildung 2). Der Dispositionsfehler ist wahrscheinlich beim Schnittpunkt b mit der spezifischen Transportgleichung ähnlich.

    Multiplikator-DACs (MDACs) können leicht entgegengewirkt werden, zumindest bis dahin fügen Sie und Ihre Familie dem MDAC-Gesamtausgang seit den MDACs einen großartigen Operationsverstärker hinzu sind richtige Leitungswiderstände.

    Das Kompensieren von Missverständnissen, die durch die Ausführung mathematischer Funktionen zu dem Zeitpunkt verursacht werden, an dem der DAC eingegeben wird, kann viel rechenintensiver sein als erwartet. Einige DACs verfügen möglicherweise über integrierte Kompensationstoken, die einen großen Mikrocontroller entlasten, oder Sie können die Genauigkeit von DACs überprüfen, die nach dem Film abgeschnitten wurden.

    Ein Baufehler im Datenkonverter zeigt auf einfachste Weise, dass die Steigung einer sehr guten Übertragungsfunktion der Steigung einer ausschließlich idealen Übertragungsfunktion entspricht. Der Verstärkungsfehler wurde normalerweise immer in den am wenigsten signifikanten Teilen als Prozentsatz des vollen Aufstiegs ausgedrückt. Der Verstärkungsfehler ist der exakte vollständig skalierte Wert abzüglich des unteren Fehlers.

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    Sie haben bereits zwei Möglichkeiten, eine Art Offset zu ändern. Wechseln Sie die analoge Seite, auch Sie müssen die computerisierte Seite wechseln. Am Ausgang “001” sieht man nicht, ob die Eingangsspannung sicher als 25,001 V alias 74,999 V geschrieben werden kann. Daher macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, 0,140 mV (52,14 – 52,00 V) anzugeben, da die Schrittweite das 400-fache beträgt der theoretische Fehler.

    Offset-Fehler – Dies ist normalerweise die Differenz zwischen der Mitte des niedrigstwertigen Codes und der Mitte desselben Codes innerhalb nur eines idealen ADC mit einer schockierend gleichen Anzahl von Bits. Offset-Nachteile werden normalerweise in den Einheiten mit dem niedrigsten signifikanten Bit (LSB) von Konvertern angegeben. Ein LSB entspricht dem Hauptquantisierungsintervall des Transformators.

    Offset-Boosts subtrahieren alternativ einen konstanten Wert von Ihrer Regel. Das Inkrement multipliziert Ihre Warnung durch den Prozess eines konstanten Faktors.

    Die Herstellung einer falschen Wahl im Datenkonverter zeigt etwas einfacher, wie genau der Stapel der tatsächlichen Übertragungsfunktion mit der Steigung der idealen Flughafenübertragungsfunktion übereinstimmt. Der Verstärkungsfehler wird normalerweise als Prozentsatz des gefüllten Skalenbereichs angegeben. Gain-Fehler können über das Netzwerk mittels Komponente oder Software kalibriert werden.

    Der DAC-Offset-Fehler sollte das Maß für die Differenz zwischen oft der tatsächlichen VOUT und der optimalen VOUT im linearen Bereich unter Berücksichtigung der Übertragungsfunktion sein. Der Offset-Fehler kann in Bezug auf jeden DAC und Ausgangsverstärker negativ oder positiv sein.