久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

分析12bit ADC MCU+運放額溫槍方案不足之處

發布時間:2020-04-07 責任編輯:lina

【導讀】因為疫情影響,采用紅外測溫技術的額外槍是緊俏物資,也是受廣大電子工程師們關注的一個熱門話題。圍繞額溫槍的方案,在疫情前基本只存在一種主流方案,其一般采用有效位都在16bits 及以上Sigma-delta ADC的模擬前端進行測量。
    
因為疫情影響,采用紅外測溫技術的額外槍是緊俏物資,也是受廣大電子工程師們關注的一個熱門話題。圍繞額溫槍的方案,在疫情前基本只存在一種主流方案,其一般采用有效位都在16bits 及以上Sigma-delta ADC的模擬前端進行測量。 然而疫情期間,由于需求爆棚,而早期高精度Sigma-delta ADC模擬前端方案又存在一定的缺口,使得原本不關注這個領域的通用MCU廠商及方案商也介入這個領域,推出了不采用Sigma-delta ADC模擬前端的另一種方案,典型的就是通過帶12bits ADC的通用32位MCU搭配運放的方案。那么這兩種方案的優劣勢如何呢?筆者嘗試做幾方面分析。

1.     精度和動態范圍對比

由于傳感器探頭信號小,而ADC的分辨率有限,為了能夠滿足0.1℃的測溫顯示分辨率,因此選擇在紅外熱電堆的傳感器探頭信號和ADC直接加運放進行信號放大。實際上,要達到0.1℃的顯示分辨率,底層分辨率至少0.05℃,而為了后續算法(濾波去噪)處理不帶來失真影響測量的準確性,最好底層分辨率是顯示分辨率的10倍以上,及0.01℃。單純為了解決分辨率的問題可以通過提高運放放大倍數著手,但放大倍數也不能任意提高,因為另一個指標對其有約束,這就是動態范圍。例如額溫槍最少要滿足的動態范圍是15~35℃環境溫度變化時,需測量目標溫度32~42℃范圍,也就是要達到42-15=+27℃,32-25=-3℃的動態范圍。這個是最低要求,實際上考慮使用場景,環境溫度范圍可能超過15~35℃,如冬天在室外測量環境溫度可能到10℃,在夏天熱帶地區環境溫度會到40℃。此外,為了增加額溫槍的使用場景提高附加值,一般會設置物溫模式,例如測量水溫、奶溫,特別是對于有哺乳期小孩 的家庭非常實用。此時動態范圍就要求更寬了,會達到+50℃以上。由于為了提高分辨率而放大信號,而信號放大后又會減小動態范圍,因此這兩個指標需要統籌考慮,精心設計。而運放本身除了考慮放大倍數會影響測量性能外,還要考慮其失調電壓及其漂移、噪聲、共模抑制比、輸入阻抗電流等參數,否則會顯著影響最終測量效果。

此外,市場上紅外測溫探頭仍然稀缺,各種類型的傳感器不少于15種,各家的信號響應存在一定的差異,再配合探頭結構的不同,導致不同傳感器探頭的信號量存在較大差異。而信號量又顯著影響測量分辨率和動態范圍的指標,進而對設計帶來挑戰。表1詳細對比分析了不同傳感器探頭在相同放大倍數時測量分辨率和動態范圍的不同。

表1 不同傳感器探頭時測量分辨率和動態范圍的對比分析

分析12bit ADC MCU+運放額溫槍方案不足之處

表1中,我們先看第2列和第4列采用12bits ADC(考慮非線性、噪聲等通常有效位只有11位,例如國內某廠商的12bit ADC有效位只有10.3 bits)的方案。第2列中傳感器探頭1的信號約30uV/℃,為了達到最小0.1℃有2個LSB的分辨率(倒數第二行),放大倍數需要達到800倍,而此時動態范圍(倒數第一行)為+/-46.88℃,可以說是動態范圍勉強滿足最低要求。第4列中傳感器探頭2的信號約80uV/℃,此時放大倍數如果仍然為800,則分辨率可以提高到5.2 LSB,但是動態范圍只有+/-17.6℃,不滿足要求。為了使傳感器探頭2可以滿足要求,必須降低放大倍數至400左右。因此可以說,為了適配不同的傳感器探頭,采用12bits ADC的方案,需要改變放大倍數去適配,增加了調試時間。而且這也僅僅是最低要求,上面分析說了,分辨率為2個LSB實際上還是會在后續的濾波去噪中給測量帶來失真誤差(噪聲的非線性折疊)影響準確性。如果按照較為理想的情況,分辨率達到0.1℃有10 個LSB的分辨率計算,則12bits ADC+運放是無論如何設計也不滿足要求的。

那么采用24bits Sigma-delta ADC情況如何呢?表1中第3、5列給出了分析。為了便于對比,我們假設參考電壓、傳感器探頭信號量和上述12bits ADC情況一致,此時24bits Sigma-delta ADC的有效位為18bits,那么當運放放大倍數為32時,不同傳感器探頭信號量情況下,測量分辨率(倒數第2行)和動態范圍(倒數第1行)都可以輕松滿足要求,可以說是游刃有余。而且,一般采用24bits Sigma-delta ADC 的模擬前端芯片一般會集成32倍放大的運放。

2.     其他

模擬前端所帶的24bits Sigma-delta ADC一般采用差分方式,且其集成的運放一般也是全差分的,相比而言12 bit ADC的MCU+運放方式都是采用單端方式,其抗RS干擾的性能較前者要差。

另外,對于紅外測溫的另一個考量是NTC測量環境溫度的準確性。由于NTC具有大的內阻(100Kohm級別),且隨溫度變化很大(從200K級別變化到10K級別),因此對于測量電路的輸入阻抗提出了較高的要求。如果直接用ADC進行測量采樣,輸入阻抗一般在1Mohm以下,使得NTC內阻的變化會導致測溫的準確性大打折扣,因此需要再增加一個Buffer電路以進行阻抗變換。而采用24bits Sigma-delta ADC 的模擬前端會集成這個Buffer電路,使得輸入阻抗提高到100Mohm級別,使得NTC內阻變化對測溫準確性的影響降至可以忽略的程度。

此外,為了適應寬泛的環境溫度變化,ADC的基準電壓也需要較低的溫漂系數。這個低溫漂基準一般不會集成在上述通用MCU中,需要額外配置;與此相反,24bits Sigma-delta ADC 的模擬前端會集成滿足要求的低溫漂基準(50ppm/℃以內,最好在30ppm/℃左右)。

分析12bit ADC MCU+運放額溫槍方案不足之處
圖1:采用帶12bits ADC的MCU的額溫槍方案的電路框圖

分析12bit ADC MCU+運放額溫槍方案不足之處
圖2:采用帶24bits SDADC AFE的額溫槍方案電路框圖

因此,采用帶12bits ADC的通用MCU如果想實現額溫槍方案,如圖1所示,需外圍增加2個運放和1個低溫漂基準,使得信號測量部分PCB布局布線較為復雜,設計復雜度高。如前所述,運放的失調電壓及其漂移、噪聲、共模抑制比、輸入阻抗電流等參數,以及放大后的信號帶寬都需要仔細考慮,每項指標都需要符合系統要求,且指標要求高,否則會顯著影響最終測量的精準性。而圖2所示采用帶24bits Sigma-delta ADC AFE的額溫槍方案中信號測量的外圍電路相對簡單,內置運放基本都已經考慮了小信號測量的需求,無需再做分析和選型,設計難度低。

3.     總結
綜上所述,采用帶12bits ADC的通用MCU來實現紅外測溫額溫槍方案,在測量精準度、動態范圍、對傳感器探頭的適應性、抗干擾、外圍器件及設計復雜度等方面都存在不足;而采用帶24bits Sigma-delta ADC的模擬前端方案,則可以避免上述問題。兩者的詳細對比見表2。隨著國內半導體技術和產業的發展,目前帶24bits Sigma-delta ADC的模擬前端完成實現了國產化,且性能不輸國際同行,可以放心選擇。

分析12bit ADC MCU+運放額溫槍方案不足之處
 
(來源:芯海科技)
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。

 
推薦閱讀:
LED護欄管的可靠性問題及解決方案分析
求助!如何解決設計中更高頻率下產生更大的噪音問題?
2020仲愷高新區全球在線招商推介會暨智能制造高層在線論壇圓滿落幕
深度分析示波器內部原理和結構
如何提高傾角測量精度?這款三軸傾角測量解決方案就足夠了~
要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
欧美精品导航| 国产毛片一区二区三区 | 亚洲在线电影| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 九九99久久精品在免费线bt| 国产极品模特精品一二| 麻豆国产欧美一区二区三区| 欧美激情99| 精品一区视频| 中文字幕在线免费观看视频| 欧洲一级精品| 一区久久精品| 日韩欧美2区| 麻豆视频久久| 久久久久久久久久久妇女| 亚洲女同中文字幕| 亚洲一区有码| 国产日韩亚洲| 正在播放日韩精品| 久久精品亚洲人成影院| 中文一区二区| 日韩精品免费视频人成| 国产欧美精品| 丁香六月综合| 久久高清免费观看| 久久国产精品免费一区二区三区 | 亚洲精品黄色| 欧美国产另类| 99久久亚洲精品| 亚洲免费毛片| 久久国产尿小便嘘嘘| 97精品国产| 一区在线视频观看| 欧美欧美黄在线二区| 四季av一区二区凹凸精品| 五月婷婷亚洲| 欧美日一区二区在线观看| 都市激情国产精品| 午夜在线播放视频欧美| 国产精品一区二区精品视频观看| 韩国久久久久久| 综合精品一区| 福利一区和二区| 美女91精品| 精品久久视频| 伊人久久婷婷| 国产精品美女午夜爽爽| 亚洲成人精品| 日韩精品一区二区三区免费视频| 精品国产美女a久久9999| 在线亚洲自拍| 麻豆一区二区99久久久久| 91精品1区| 欧美国产视频| 香蕉成人久久| 中文字幕在线视频网站| 亚洲精品激情| 欧美天堂视频| 久久国产尿小便嘘嘘| 特黄特色欧美大片| 日韩精品第二页| 91精品国产成人观看| 欧美日韩18| 午夜在线精品| 国产自产自拍视频在线观看| 天堂va在线高清一区| 99热精品久久| 麻豆91小视频| 日本不卡高清视频| 蜜桃视频欧美| 精品久久久久中文字幕小说| 热久久久久久久| 视频福利一区| 国产精品99精品一区二区三区∴| 欧美日韩国产高清电影| 久久av偷拍| 亚洲一区欧美| 欧美福利专区| 91视频一区| 国产精品白丝一区二区三区| 免费不卡在线视频| 99久久精品网| 精品国产乱码久久久| 日本久久二区| 视频在线观看一区| 久久精品二区三区| 久久免费精品| 日本va欧美va欧美va精品| 红桃视频国产精品| 亚洲91久久| 久久99国产精品视频| 日韩中文av| 六月丁香综合| 欧美日韩国产免费观看视频| 鲁鲁在线中文| 精品一区二区三区在线观看视频| 日韩高清中文字幕一区| 视频一区在线播放| 99国内精品| 欧美高清一区| 伊人精品一区| 久久国产直播| 激情黄产视频在线免费观看| 精品一区视频| 麻豆视频久久| 国产午夜久久av| 青青草视频一区| 日本不卡在线视频| 亚洲69av| 日本一区中文字幕| 婷婷精品在线| 日韩福利在线观看| 欧美视频二区| 国产欧美自拍一区| 欧美日本不卡| 国产精品网站在线看| 国产欧美日本| 欧美黑人做爰爽爽爽| 久久一区视频| 91欧美在线| 国产suv精品一区二区四区视频| 国产精品任我爽爆在线播放 | 国产精品亚洲综合久久| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 久久99影视| 国产精品777777在线播放| 国产精品最新自拍| 国产激情欧美| 麻豆精品99| 久久久久久一区二区| 日韩在线观看| 今天的高清视频免费播放成人| 亚洲午夜黄色| 在线一区免费观看| 久久香蕉精品| 亚洲精品国产精品粉嫩| 日本精品久久| 国产精品伦一区二区| 免费在线观看一区| 国产精品中文| 精品高清久久| 三级精品视频| 男女精品网站| 日韩激情一区二区| 久久久91麻豆精品国产一区| 91麻豆国产自产在线观看亚洲| 久久精品亚洲欧美日韩精品中文字幕| 激情五月综合| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 国产精品一区二区av交换| 国产一区二区三区四区二区 | 欧美成人综合| 午夜在线一区二区| 午夜久久av | 国产精品中文字幕制服诱惑| 久久久精品区| 麻豆精品蜜桃| 蜜臀a∨国产成人精品| 久久精品99国产精品日本| 精品国产一区二区三区2021| 99久久婷婷这里只有精品| 久久福利一区| 91午夜精品| 日韩精品专区| 免费看的黄色欧美网站| 日韩av在线免费观看不卡| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 免费观看亚洲| 伊人精品久久| 麻豆高清免费国产一区| 久久精品中文| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 亚洲性色av| 中文字幕亚洲影视| 精品网站999| 夜夜嗨一区二区| 91精品美女| 久久久久久黄| 日本h片久久| 日韩精品免费一区二区在线观看| 蜜桃一区二区三区在线| 精品国产一区二| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 亚洲ww精品| 在线手机中文字幕| 亚洲不卡视频| 久久精品动漫| 欧美午夜三级| 不卡在线一区二区| 国产精品久久久久久妇女| 欧美亚洲精品在线| 欧美中文一区| 亚洲激情中文| 九九九精品视频| 亚洲永久精品唐人导航网址| 国产精品久久久久久久久妇女| 中文字幕亚洲影视| 私拍精品福利视频在线一区| 国产日韩欧美高清免费|