ADC测量电压的故障之一是测量环境的不稳定性,如电源电压的波动,不稳定的接地或其他干扰源。这些因素都会导致ADC读数不稳定,每次读数结果都是不同的,甚至会出现跳动的情况。
需要对测量环境进行改进,包括使用稳定的电源、准确的接地和屏蔽掉其他的干扰源,以确保测量环境的稳定性。
另一个影响ADC测量电压精度的因素是采样频率。在低采样频率下,ADC的分辨率将更高,因为它们可以在更短的时间内“看”更多的信号。然而,在高采样频率下,ADC可以更好地捕捉高频噪声,从而得到更精确的结果。
因此,应该根据系统所要求的精度和信号水平,选择适当的采样频率。当然,也要考虑到ADC的最大采样频率等技术限制。
ADC通常应该有输入缓冲,以达到高精度和高稳定性的测量。输入缓冲可以消除对被测量电压的测量电路的影响,并为ADC提供稳定的输入信号。
在设计和选择ADC时,输入缓冲的选择应该得到重视。要选择具有足够低的输入偏压和漂移的缓冲运算放大器(Op Amp)。
ADC的抗杂散性能也会影响电压测量的准确性。杂散(Spurious)指由于ADC的设计缺陷而引入的噪声和失真。这些杂散信号会降低ADC的信号与噪声比,从而影响测量精度。
可以通过使用适当的抗杂散滤波器、调整ADC的寄存器设置和编程等方式来改进ADC的抗杂散性能,从而提高测量精度。