电能计量中,电压和电流的相位差直接决定功率因数和电能计算精度。电流互感器(CT)或罗氏线圈会引入相位延迟,ADC 内部可以通过 相位校准全局斩波 来补偿和降低温漂。

⏱️ 通道间相位延迟校准

ADS131M02 每个通道都可以独立设置相位延迟,分辨率为 244ns(8.192MHz 时钟)。通过 CHn_CFG 寄存器的 PHASEn[9:0] 位,可以让一个通道「等一等」另一个通道,从而对齐采样时刻。

图 8-9/8-10/8-11. 通道相位校准示例 图 8-9/8-10/8-11. 通道相位校准示例

例如:电压通道相位设为 0,电流通道设为正延迟,就能补偿 CT 造成的超前或滞后。

🔧 校准框图

除了相位,芯片还能做偏移校准和增益校准。校准流程是:

  1. 零输入 → 测出偏移 → 写入 CHn_OCAL 寄存器;
  2. 已知满量程输入 → 测出增益误差 → 写入 CHn_GCAL 寄存器;
  3. 正常工作时,芯片自动减去偏移、乘以增益系数。

🌡️ 全局斩波模式(Global-Chop)

全局斩波是降低温漂和 1/f 噪声的利器。原理:周期性地交换差分输入正负极,把运放/调制器的偏移误差调制到高频,再用数字滤波滤除。

图 8-15. 全局斩波模式实现 图 8-15. 全局斩波模式实现

图 8-16. 全局斩波转换时序 图 8-16. 全局斩波转换时序

启用全局斩波后:

  • 噪声降低约 √2 倍;
  • 温漂大幅改善;
  • 代价:建立时间变长,有效数据率降低;
  • 相位校准自动禁用,因为输入被不断交换。

选择建议

对计量精度要求极高的静态测量开全局斩波;对实时性要求高、动态变化快的测量用普通连续转换。