Aké vysoké sú požiadavky na dosiahnutie 7,5-miestneho DMM?
Mnohé prístrojové aplikácie vyžadujú vysokú presnosť, ako napríklad digitálne multimetre (DMM), trojfázové štandardné merače, kalibrátory poľných prístrojov, vysoko presné systémy DAQ, elektronické váhy/laboratórne váhy, seizmické geofyzikálne prístroje a merače zdrojov (SMU)/jednotky merania výkonu (PMU) v automatických testovacích zariadeniach (ATE). Tieto aplikácie vyžadujú veľmi vysokú presnosť merania jednosmerných alebo nízkofrekvenčných striedavých signálov a vo väčšine prípadov musia mať príslušné komponenty používané na implementáciu výberu aplikácie nízku INL, vysoké rozlíšenie, dobrú stabilitu a opakovateľnosť. Spomedzi všetkých týchto aplikácií je DMM najreprezentatívnejšia.
Aby bolo možné zostaviť DMM s presnosťou sedem a pol bitu alebo vyššou, priemysel zvyčajne používa integrálne ADC s viacerými sklonmi založené na diskrétnych komponentoch. Hoci tento typ ADC môže zabezpečiť primeranú presnosť merania, jeho návrh a ladenie sú pomerne zložité, takže mnohí inžinieri používajú na dokončenie návrhu komerčné ADC integrované obvody. V poslednom desaťročí boli 24-bitové ∑ - Δ ADC na trhu široko používané pri navrhovaní šesť a pol bitových DMM. Na dosiahnutie sedem a pol bitovej presnosti a linearity je potrebné použiť ADC s vyšším výkonom. Ďalšou výzvou je zdroj referenčného napätia, ktorý vyžaduje zložité externé obvody na úpravu signálu na dosiahnutie ultra-nízkeho posunu teploty pre hlboko zakopané zdroje referenčného napätia Zenerovej diódy.
Tento článok predstaví vysoko{0}}riešenie signálového reťazca skonštruované pomocou ADC s nízkou hodnotou INL SAR, plne integrovaného ultra-precízneho referenčného zdroja napätia s driftom pri nízkej teplote, štvorkanálovej siete s prispôsobovacím odporom a nízkošumového zosilňovača s nulovým driftom-. Teoretická analýza a výpočet presnosti v článku môže slúžiť ako referencia a návod pre praktický návrh a testovanie obvodov.






