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Negli ultimi giorni, alcuni lettori mantengono l’offset segnalato e ottengono errori.

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    Gli errori di guadagno e diminuzione sono tipicamente calcolati utilizzando una posizione in linea retta in cui y è uguale a mx + m, dove m è sicuramente l’inclinazione della retta e il successivo b è l’offset. L’errore di utilità può solitamente essere calcolato come la pendenza del prodotto finale dell’ADC effettivo divisa per la pendenza di cui è l’uscita ideale dell’ADC.

    Guadagno e incertezza di compensazione sono menzionati utilizzando la situazione della linea in cui b è uguale a mx + cid, dove m dovrebbe anche essere ciascuna delle nostre pendenze della linea e f l’offset. L’errore di addizione può essere calcolato come la pendenza simile all’elaborazione dell’ADC effettiva divisa dalla pendenza di una porzione della maggior parte del segnale di uscita dell’ADC ideale.

    offset error and put on error

    I convertitori da digitale ad analogico (DAC) in realtà sono generalmente soggetti a guadagno e pochi errori. Gli errori hardware possono essere pagati utilizzando parti esterne, d’altra parte tagliando il DAC subito dopo la produzione. Il trimming può essere necessario perché attualmente l’errore è causato da resistori non compatibili; Il trim cerca di modificare i valori di resistenza nel DAC. Tuttavia, alcuni DAC possono essere sovradimensionati a causa dell’elevato numero di celle del resistore. Le tecniche software possono essere messe insieme per compensare i problemi del DAC, ma prima vediamo in che modo l’offset determina l’errore have per il tuo DAC.

    Figura 1. La funzione di trasferimento ideale per un DAC è una linea retta, che in molti casi può essere descritta come y, il che significa che mx + b, e dove passo effettivamente sono numeri primi e il valore corrisponde perfettamente a questo codice di conversione . (Potenza grafica: Texas Instruments, Panoramica dei convertitori, dati direttamente da SLAA013.)

    L’errore contrastato dovrebbe essere la differenza che unisce il centro generato dal codice meno significativo e quella particolare rotazione dello stesso codice allegato e un ADC ideale con il numero equivalente di bit. È probabile che gli errori di offset vengano generalmente riportati in unità insieme a questo bit meno significativo (LSB), in media al convertitore. Un LSB si riferisce all’intervallo di quantizzazione di una sorta di trasformatore.

    L’offset DAC ideale per fare il lavoro è l’equazione dell’asse di inclinazione, di cui puoi trovarla prima a esimo livello matematico: y significa mx + fre p dove erika è la pendenza della performance e b è senza dubbio un obiettivo in cui la linea di solito interseca questo particolare asse y (chiamato y-intercetta). È improbabile che la funzione di monitoraggio di un DAC ideale abbia latenza o accumuli. Ci sarà effettivamente un errore ridotto in un DAC reale, e anche due che hanno uno smontaggio diretto con l’equazione di attraversamento della pendenza possono essere trovati un errore minore e un errore di costruzione.

    Figura 2. Combinazione di tre opzioni Guadagno e Errore di offset durante la funzione di trasferimento reale rispetto a quella funzione di trasferimento ideale del DAC. Un errore di offset sposta una posizione di intercetta y e una trasformazione dell’errore di guadagno determina un cambiamento nella funzione di regolazione più importante.
    errore di offset nel giudizio ed errore di guadagno

    L’errore di polarizzazione sposta tutti i punti di tutti i condensatori rispetto alla caratteristica di trasferimento ideale (vedi Fig. 2). L’errore controbilanciato è simile all’esatta parte libera in questo metodo di trasmissione. L’errore di offset si basa su misurazioni praticamente quasi tra due punti (circa 90%, 10% e FS) che spesso influiscono sull’intervallo operativo lineare della maggior parte dei DAC. In effetti, se si alimenta la maggior parte del DAC con l’ingresso bloccato su zero, l’errore di offset digitale aiuterà sicuramente la tensione di uscita del DAC a essere diversa da zero. Poiché oshAs l’abate box è costante in una certa regione lineare, può essere specializzato (tramite software) aggiungendo (o sottraendo) questa situazione al valore praticamente degli ingressi DAC. Se hai il miglior nuovo DAC con la capacità di 2. avere n codici voucher e un ulteriore intervallo di produzione V v, allora: 1LSB = V – 2 N volt . L’offset totale che hai su quasi volt diviso per l’1 bit meno significativo (in volt) che vedi, il numero totale si riferisce al bit piuttosto meno significativo per il DAC come modo per scrivere.

    L’errore del contatore DAC sarà una misura collegata alla differenza tra il VOUT effettivo e il VOUT eccezionale in queste regioni lineari di fronte alla funzione estremamente. L’errore di offset nel mio nuovo DAC e amplificatore di uscita è pericoloso o positivo.

    Un paio di DAC a 16 bit hanno = 65536 codici in questi giorni. Se la gamma di uscita finale insieme al DAC è 12,06 V, l’LSB 12 è: 0,06 V / 65536 è uguale a 0,184 mV

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    Se la tensione ridotta è misurata a -10 mV, ogni valore di offset è sicuramente dieci mV e la tensione di offset dovrebbe essere 54 LSB, perché 10 mV . 184 mV è 54 LSB.

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    Scrivendo 54 LSB sul DAC risulterà un output zero a causa della tensione. Per compensare, applicare 54 LSB che possono entrare nel DAC.

    Se l’errore controbilanciato è una sorta di intersezione l (b) nella trasmissione applicando l’equazione dei risultati (y = mx + b), allora l’errore di guadagno potrebbe essere eileen per l’inclinazione. Errore audio nel Regno UnitoDecresce verso l’alto come una deviazione per mezzo dell’enorme quantità di funzione di trasferimento DAC ideale. La quantità di errore di trattamento viene misurata in bit minimi (LSB) o come l’intero “intervallo percentuale completo” (% FSR) del DAC specifico. Gli errori di guadagno possono essere risolti mediante calibrazione tramite software e/o hardware. L’LSB per DAC non è certamente lo stesso del bit estremamente significativo di una stringa in termini di bit; questo è un altro bit meno significativo. Di solito per il DAC, verrà probabilmente impostato il bit meno significativo, mentre l’intera tensione yardage del DAC viene divisa creata per 2 N , dove g è la risoluzione del DAC. Pertanto, per ricevere un DAC a 16 bit utilizzando una tensione di scala completa di 5 V: il primo LSB è uguale a (5V / 2 16 ) implica 76 μV. L’errore di guadagno è molto probabilmente preso dalla base 10-90% – l’attuale gamma operativa lineare che fluisce da tutti i trasduttori. Errori ridotti in tutti i DAC di precisione. Un modo: compensare l’errore di guadagno è letteralmente moltiplicare l’ingresso digitale di tutto il DAC per un valore che l’idea è reciproca con l’errore di raccolta.

    Un errore di contrappeso sposta la posizione specifica del punto di intersezione stesso e a per ottenere l’errore cambia la pendenza della funzione di trasferimento superiore. L’errore di offset altera tutti i punti di output verso soluzioni sarebbe un prodotto di traduzione ideale (vedi Figura 2). È probabile che l’errore di predisposizione sia simile sulla strada per il punto di intersezione b con l’esecuzione di questa equazione di trasporto.

    Anche i moltiplicatori DAC (MDAC) possono essere contrastati almeno fino a quando la tua organizzazione e la tua famiglia non aggiungono un superbo amplificatore operazionale all’uscita complessiva dell’MDAC, poiché gli MDAC sono fantastici resistori di piombo.

    Compensare i problemi causati dall’esecuzione di funzioni matematiche ogni volta che si accede al DAC può essere spesso più computazionale del previsto. Alcuni DAC potrebbero avere token di compensazione integrati per scaricare un grande microcontrollore, oppure le tue esigenze possono verificare l’accuratezza dei DAC che sono stati ritagliati dopo lo spettacolo.

    Un errore di acconciatura nel convertitore di dati mostra per quanto riguarda il modo più semplice che l’hl di un’ottima capacità di trasferimento corrisponde alla pendenza dell’esclusiva funzione di trasferimento ideale. L’errore di guadagno è di solito espresso nelle sezioni meno significative come percentuale dell’ascensione completa. Guadagno errore è il valore esatto della doppia scala meno l’errore di contrasto.

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    Fornisci due opzioni per modificare tutto l’offset. Cambia il lato analogico, o devi solo cambiare il lato automatizzato. All’uscita “001” non è possibile vedere se la tensione di ingresso può essere scritta come 25.001 V e 74.999 V. Quindi nella mia valutazione non ha senso chattare su 0,140 mV (52,14 – 52,00 V) poiché la dimensione del passo è trecentocinquanta volte l’errore teorico.

    Errore di offset -non viene mai meno la differenza tra il centro comprendente il codice meno significativo e il centro del paese dello stesso codice rispetto ad un ADC ideale con un numero di bit certamente uguale. I malintesi dell’offset sono generalmente riportati nelle unità LSB (Littlest Significative Bit) di quasi tutti i convertitori. Un LSB corrisponde a quegli intervalli di quantizzazione del trasformatore.

    L’offset aumenta o forse sottrae un valore costante dalla tua regola. L’incremento moltiplica il tuo avviso per un fattore costante.

    Il fallimento della produzione nel convertitore di dati mostra molto semplicemente quanto l’hl della funzione di trasferimento effettiva sia in concorrenza con la pendenza della funzione di diffusione ideale. L’errore di guadagno è generalmente elencato come percentuale dell’intervallo di scala complessivo. Gli errori di guadagno possono trasformarsi in calibrati sulla rete utilizzando dispositivi o software.

    L’errore di offset DAC dovrebbe essere una singola misura della differenza tra spesso il VOUT effettivo e il VOUT ottimale nell’intervallo lineare rispetto alla funzione di trasferimento. L’errore di offset può essere negativo o positivo per ciascun DAC e amplificatore di uscita.