ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
第一个校准步骤是测量并消除失调电压。失调电压可能来自于固有的电桥不平衡和/或信号调节电路。失调电压是施加零负载时的测量值,可以是正数,也可以是负数。在失调电压校准期间,ADC 将会在未施加负载的情况下测量系统输出。得到的 ADC 代码存储为失调电压校准常数。在计算测得的重量之前,微控制器会从后续 ADC 测量中减去这个失调电压值。请注意,失调电压测量本身具有一定的噪声。通过对多次连续失调电压测量求平均值,可以降低存储的失调电压噪声。
图 5-13 显示了在校准过程之前(红色)和之后(蓝色),失调电压校准如何改变电桥测量响应。
图 5-13 表明,失调电压校准的目的是测量未校准响应的 Y 轴截距 (BActual)。然后从最终结果中删除这个值,使系统在未施加负载的情况下输出为零(类似于 BIdeal)。因此,校准过程是将电桥测量响应从红色的未校准直线平移到蓝色的已校准直线。此第一步描述了节 5.5所述的单点校准过程。
图 5-13 中两条直线的一个重要特性是,蓝色的已校准响应与红色的未校准响应具有相同的斜率 (MActual)。也就是说,蓝色的已校准响应与图 5-11 中的绿色理想响应相比,可能仍有明显的增益误差。第二个校准步骤纠正这个问题,方法是计算实际电桥响应的斜率以帮助确定增益误差。