STM32处理器A/D转换输入电阻与采样时间的分析

发布时间:2023-08-23  

当经过运算放大器隔离之后的信号输入到STM32处理器的模拟输入口时,

我们需要串联一个电阻,根据规格书的A/D转换电路框图所示,

pYYBAGQbxO-AGiSCAAE0u2Ukfck330.png

图1.A/D转换电路框图闪

图中RAIN为外部输入电阻,最大值为50KΩ;

RADC为内部采样开关电阻,最大值为1KΩ;

CADC为内部采样和保持电容,最大值为8pF.

poYBAGQbxRKARsN8AALMexrG-7E058.png

图2.ADC特性参数

而外部输入电阻的取值与采样时间、采样保持电容有关,如下图:

pYYBAGQbxSKAObTbAAJLGm6N1x0743.png

图3. 外部电容最大取值与采样时间关系

这些取值背后有什么深层的逻辑,外部输入电阻RAIN起到什么作用,应当如何取值?

外部输入电阻的作用

一、限流作用

根据图1所示的框图,处理器的模拟输入口内置了上、下拉的保护二极管。

我们所说的输入口阻抗高,是指输入电压在VSS以及VDDA之间时的一种情况。

有些人不求甚解,了解到这一特性,就盲目把外部输入电压或者运放输出的电压不经过任何电阻,直接连接至输入端口。

殊不知,这样会导致严重的后果,当输入电压超过处理器模拟电路电源VDDA与二极管导通电压之和时,内部的上拉二极管导通,假设输入电压为Vin, 外部输入电阻为Rin,

此时流过IO口的电流为:

poYBAGQbxhSAZR67AAAfNBZ4n6Q909.jpg

当没有串联限流电阻时,Rin=0,此时流过IO的电流非常大。

会造成IO口的损坏,甚至导致VDDA的电源无法稳压,其输出电压被抬升,造成由其供电的其它器件损坏。

当电压低于0减去二极管导通电压时,下拉二极管可能出现同样的情况。

这种超出输入范围的电压,可能是外界的干扰导致,还有一种可能是用于调整信号的运放跟处理器的VDDA不是由同一个电源供电,而是有不同的上下电顺序。

比如运放先于VDDA供电,此时运放可能输出高电压,而VDDA还没有电压,运放输出通过内部二极管流入VDDA,出现上述分析的情况。

在规格书的最大规格参数中提到,输入到模拟输入口这些非5V兼容的端口的电压不能超过4.0V,另外还有注释说明,在任何情况下,端口的注入电流不得高于5mA,总的注入电流不得高于25mA。

pYYBAGQbxTiAXaVoAAN2dHl1dC8901.png

IO口注入电流要求

根据这一要求,考虑当外部输入电压通过12V的TVS管最高钳位至19V。

则外部输入电阻

pYYBAGQbyAuAJ_UfAAAnXMfzSm4524.png


二、低通滤波

电阻和电容可以组成一阶滤波器,如下图所示在A/D输入端口加上电阻、电容组成的低通滤波电路,并将电容和电阻靠近端口放置。

可以有效滤除输入信号的干扰,包括运放输出的干扰以及从运放到端口的导线从空间耦合的干扰。

pYYBAGQbxUuAb9GYAAPlhzGOmps702.png

图4.R3、C6组成的低通滤波网络

我们知道,R、C低通滤波网络的-6dB截止频率为:

pYYBAGQbxhWAK_jZAAAQ7aK4KZU717.jpg

截止频率由R、C的乘积决定,当C固定时,R越小,截止频率越高,对高频干扰的过波效果越差。

因此,需要根据有效信号,选择合适的电阻R以达到最佳的滤波效果。

电阻越大越好?

从输入限流的角度来看,输入电容越大越好。

但是我们还需要考虑对A/D转换的影响。

A/D转换器的每一个通道都有模拟开关,分为以下步骤完成一次转换:

1)选通模拟开关,此时外部电压通过外部输入电阻以及模拟开关的电阻向采样保持电容充电(输入端口与地之间没有并联电容);

2) 选通一段时间后,断开模拟开关,由于采样保持电容两端的电压不能突变,所以电容能保持输入电压;

3) 转换器对采样保持电容上的电压与参考电压进行逐次比较,将模拟量转为数字量。

在STM32处理器中,模拟开关的选通时间可以通过寄存器设置,如下图:

pYYBAGQbxV-AOMLeAALUJijO-lw965.png

图5.采样时间的设置

当图4的电路中,当不存在C6时,在步骤1的采样内,其等效电路为:

poYBAGQbxW2AYHQ8AABqIg6q0zA113.png

图6.充电电路

此时,VADC的充电方程表示为:

pYYBAGQbyCSAdBlBAAAndOhQWf0542.png

在步骤1结束时,时间t=ts,得到采样保存电容上的电压为:

poYBAGQbxhaAdPY2AAAoskA_J38636.jpg

其与输入电压VIN的误差值为:

poYBAGQbxheAYisPAAAcK0fnIR8185.jpg

对应的A/D值为:

pYYBAGQbxheAVvAmAAAvNg7lgsQ995.jpg

式中N为A/D转换器的位数,

ADC的分辨率为1/2LSB,误差必须比分率更小,考虑小于1/4LSB,得到:

poYBAGQbxhiAAWo2AAA0VHPpQyo530.jpg

当VIN=VDDA时,所产生的误差最大,所以有:

pYYBAGQbxhiAPUhDAAAhTRi4MCk010.jpg

化简得到:

poYBAGQbxhmASfTjAAAtmqZ5KPs637.jpg

而ts=Ts*1/fADC,最终得到:

poYBAGQbyDmACNg0AAA1lb8mIAY807.png

在前几天分享的代码中,fADC=14MHz, Ts=28.5cycles ,N=12,则可以算出:

RIN< 25.2kΩ。

另外还需要考虑到端口的输入漏电流对A/D采样精度的影响;

从图1中可以看到漏电流为1uA,等效于下拉3MΩ的漏电阻。

简单估算为了达到0.1%的精度,

pYYBAGQbxhqAQ-vXAAAjIAjgONk115.jpg

RIN+RADC<3kΩ, RIN<2kΩ。


总结

当输入电压超过端口允许电压范围时,流过端口电流必须小于5mA,要求电阻必须大于5kΩ。


为了滤除高频干扰,在输入端增加R、C低通滤波网络,电阻R的阻值应尽量大,以增强滤波效果,但是需要根据有效信号的频率选择合适的R、C。


为了在采样时间内,采样保持电容上的电压与实际输入电压的误差可以被忽略,由采样保持时间,采样频率,ADC的位数计算出最大输入电阻阻值。


为了降低ADC转换器的漏电流对测量精度的影响,根据精度要求估算出最大输出电阻。


在ADC输入口并联电容,可以再实现一级ADC的充放电的缓冲,使得外部输入电阻增大的情况下,采样保持电容由并联电容充电,仍然可以满足分辨率要求。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    全新电路图符号大全,助你快速看懂图; 电路图,是一种以物理电学标准符号来绘制各电子元器件组成和关系的电路原理布局图,它被广泛应用于人类工程规划和电路研究。通过分析电路图,可以......
    电路图怎么看呢?;是电子工程师和电子设备制造商之间沟通的桥梁,对于电子设备厂家的采购人员来说,掌握阅读的基本技能至关重要。本文引用地址:以下将从几个方面详细解析如何阅读和理解。 一、了解......
    PLC梯形图与电路图如何进行转换;  PLC梯形图语言是一种用于编程可编程逻辑控制器(PLC)的图形化编程语言。它类似于电路图,其中使用不同的图形符号表示不同的逻辑元件,例如触点、线圈、计数器、定时......
    电工电路图解密:掌握实用技能,助你在行业游刃有余!; 电工知识不仅是现代社会的基础,更是日常生活中不可或缺的一部分。了解电工电路图是迈出电工之路的第一步。本文将带你快速上手多种电路图......
    掌握PLC接线电路图:电工必读实用指南; 在工业自动化中, PLC接线......
    汽车系统的工作原理及应用 如何高效率地使用原厂电路图;原厂电路图是汽修工维修、排故和对汽车系统进行诊断时的重要工具。为了高效地使用原厂电路图,汽修工可以遵循以下建议: 熟悉符号和缩写: 确保您熟悉电路图......
    学电工?这7张经典电路图你必须收藏!; 在电工的世界里,有些东西可是随身带着的“宝典”。 今天我就给大家唠一唠那七张最经典的电路图,基本......
    仪表电路图识读的基本方法和步骤;本文主要介绍仪表识读的基本方法。 1、仪表电路图识读的基本方法 识读电路原理图,就是根据仪表电路图来认识仪表内部电路,了解电路的机构、原理、特点,信号的产生、传输......
    汽车电路元件符号及含义; 由于汽车电路图是对汽车电路设备间连接关系的特殊表达,在阅读电路图时仅靠掌握一般汽车电路的读图方法是远远不够的,还要对电路图......
    12v低音炮电路图;TDA1521低音炮电路图以及音箱图纸 方正电脑音响电路图 LM3886低音炮电路图         ......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>