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电子设计基础:电阻电桥基础(一)

时间:01-14 来源:电子产品世界 点击:

由于这些调整是连续的,所以随时间和温度变化产生的漂移成为校准电路的函数,并非放大器的实际漂移。MAX4238和MAX4239的典型失调漂移是10nV/°C和50nV/1000小时。

软件失调调整:零校准或皮重测量是软件失调校准的例子。在电桥的某种状态下,比如没有载荷的情况,测量电桥的输出,然后在测压单元加入负荷,再次读取数值。两次读数间的差值与激励源有关,取两次读数的差值不仅消除了设备的失调,还消除了电桥的失调。这是个非常有效的测量方法,但只有当实际结果基于电桥输出的变化时才可以使用。如果需要读取电桥输出的绝对值,这个方法将无法使用。

硬件/软件失调调整:在电路中加入一个双刀模拟开关可以在应用中使用软件校准。图3中,开关用于断开电桥一侧与放大器的连接,并短路放大器的输入。保留电桥的另一侧与放大器输入连接可以维持共模输入电压,由此消除由共模电压变化引起的误差。短路放大器输入可以测量系统的失调,从随后的读数中减去系统失调,即可消除所有的设备失调。但这种方法不能消除电桥的失调。

  图3. 增加一个开关实现软件校准

这种自动归零校准已广泛用于当前的ADC,对于消除ADC失调特别有效。但是,它不能消除电桥失调或电桥与ADC之间任何电路的失调。

一种形式稍微复杂的失调校准电路是在电桥和电路之间增加一个双刀双掷开关(图4)。将开关从A点切换至B点,将反向连接电桥与放大器的极性。如果将开关在A点时的ADC读数减去开关在B点时的ADC读数,结果将是2VoGain,此时没有失调项。这种方法不仅可以消除电路的失调,还可以将信噪比提高两倍。

  图4. 增加一个双刀、双掷开关,增强软件校准功能

交流电桥激励:这种方式不常使用,但在传统设计中,电阻电桥交流激励是在电路中消除直流失调误差的常用、并且有效的方法。如果电桥由交流电压驱动,电桥的输出将是交流信号。这个信号经过电容耦合、放大、偏置电路等,最终信号的交流幅度与电路的任何直流失调无关。通过标准的交流测量技术可以得到交流信号的幅度。采用交流激励时,通过减小电桥的共模电压变化就可以完成测量,大大降低了电路对共模抑制的要求。

噪声

如上所述,在处理小信号输出的电桥时,噪声是个很大的难题。另外,许多电桥应用的低频特性意味着必须考虑“闪烁”或1/F噪声。对噪声的详细讨论超出了本文的范围,而且目前已经有很多关于这个主题的文章。本文将主要列出设计中需要考虑的四个噪声源抑制。

将噪声阻挡在系统之外(良好接地、屏蔽及布线技术)

减少系统内部噪声(结构、元件选择和偏置电平)

降低电噪声(模拟滤波、共模抑制)

软件补偿或DSP(利用多次测量提高有效信号、降低干扰信号)

近几年发展起来的高精度Σ-Δ转换器很大程度上简化了电桥信号数字化的工作。下面将介绍这些转换器解决上述五个问题的有效措施。

高精度Σ-Δ转换器(ADC)

目前,具有低噪声PGA的24位和16位Σ-Δ ADC对于低速应用中的电阻电桥测量提供了一个完美的方案,解决了量化电桥模拟输出时的主要问题(见上述讨论,图2及后续内容)。

激励电压的变化,Ve缓冲基准电压输入简化了比例系统的构建。得到一个跟随Ve的基准电压,只需一个电阻分压器和噪声滤波电容(见图2)。比例系统中,输出对Ve的微小变化不敏感,无需高精度的电压基准。

如果没有采用比例系统,可以选择多通道ADC。利用一个ADC通道测量电桥输出,另一个输入通道用来测量电桥的激励电压,利用式7可以校准Ve的变化。

共模电压

如果电桥和ADC由同一电源供电,电桥输出信号将会是偏置在1/2VDD的差分信号。这些输入对于大部分高精度Σ-Δ转换器来讲都很理想。另外,由于它们极高的共模抑制(高于100dB),无需担心较小的共模电压变化。

失调电压

当电压精度在亚微伏级时,电桥输出可以直接与ADC输入对接。假定没有热耦合效应,唯一的失调误差来源是ADC本身。为了降低失调误差,大部分转换器具有内部开关,利用开关可以在输入端施加零电压并进行测量。从后续的电桥测量数值中减去这个零电压测量值,就可以消除ADC的失调。许多ADC可以自动完成这个归零校准过程,否则,需要用户控制ADC的失调校准。失调校准可以把失调误差降低到ADC的噪底,小于1µVP-P。

失调漂移

对ADC进行连续地或频繁地校准,使校准间隔中温度不会有显著改变,即可有效消除由于温度变化或长期漂移产生的失调变化。需要注意的,失调读数的变化可能等于ADC的噪声峰值。如果目的是检测电桥输出在较短时间内的微小变化,最好关

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