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Acerca de los efectos de diferentes conexiones Vref en la salida.

Acerca de los efectos de diferentes conexiones Vref en la salida.
Oct04, 2024

Acerca de los efectos de diferentes conexiones Vref en la salida

Tomemos como ejemplo un producto con una tensión de alimentación de +5V y una salida de 2.5V ± 0.625V con una precisión del 1%.
Nuestro pin Vref cumple dos funciones: una es actuar como punto de referencia para la salida, comúnmente utilizado en dispositivos de adquisición de entrada diferencial; la otra función es para dispositivos de adquisición de entrada de un solo extremo, donde se utiliza para controlar la salida del sensor, haciendo que la salida estática (2.5V) sea más precisa. Solo afecta a la salida estática (2.5V cuando hay alimentación auxiliar y no hay señal de entrada) y no afecta a la amplificación (0.625V).
Debido a la dispersión de los parámetros del producto, los sensores no pueden ser perfectamente idénticos e ideales, y siempre habrá cierto grado de error. Para la mayoría de nuestros productos, el error del punto de referencia estático está dentro de ±15mV. Esto significa que la salida estática de 2.5V (con 0V o GND como punto de referencia) estará entre 2.485V y 2.515V, lo cual se considera dentro del rango aceptable.
Por ejemplo, para un producto con una fuente de alimentación de +5V y una salida de 2.5V ± 0.625V con una precisión del 1%:

Si la salida está referenciada a 0V (GND), la calibramos de la siguiente manera:
Primero, compruebe si la tensión Vref cumple los requisitos (el estándar es 2.5V ± 1%, generalmente no más del 0.5%).
El segundo paso es ajustar la salida estática entre 2.485V y 2.515V (es decir, 2.5V ± 15mV).
El tercer paso es aplicar la señal de entrada a la entrada nominal y ajustar la salida dentro de 2.5V + (0.625V ± 1%).
Finalmente, compruebe si la salida al 10% de la entrada nominal es precisa. Si hay un error significativo, ajuste el componente de punto cero para la corrección. Luego, compruebe si los valores de punto cero y escala completa cumplen los requisitos. Si todo es correcto, el producto pasa al siguiente paso del proceso.

Si la salida está referenciada a Vref, la ajustamos de la siguiente manera:

Primero, compruebe si la tensión Vref cumple los requisitos (el estándar es 2.5V ± 1%, generalmente no más del 0.5%).
El segundo paso es ajustar la salida estática entre 2.485V y 2.515V (es decir, 2.5V ± 15mV).
El tercer paso es conectar la punta negra del multímetro al punto Vref, aplicar la señal de entrada a la entrada nominal y ajustar la salida dentro de 0.625V ± 1%.
Finalmente, compruebe si la salida al 10% de la entrada nominal es precisa. Si hay un error significativo, ajuste el componente de punto cero para la corrección. Luego, compruebe si los valores de punto cero y escala completa cumplen los requisitos. Si todo es correcto, el producto pasa al siguiente paso del proceso.

Si un producto ajustado mediante el primer método se utiliza en un dispositivo de adquisición de entrada diferencial, la señal adquirida será imprecisa e incluso puede producir errores de salida negativos.
Si un producto ajustado mediante el segundo método se utiliza en un dispositivo de adquisición de entrada de un solo extremo, la señal adquirida también será incorrecta y puede provocar errores de desbordamiento.

De forma predeterminada, nuestros productos se calibran utilizando el primer método (referenciado a 0V/GND), ya que la mayoría de los clientes lo solicitan.

Example 1: A product calibrated using the first method, with Vref = 2.510V and Vout = 2.505V in the static state. This product is qualified, and the precision is acceptable. However, when used in a differential input acquisition device, since Vout is lower than Vref, the static output will be negative, which is incorrect.
null

Example 2: A product calibrated using the second method, with Vref = 2.510V and Vout = 2.520V in the static state. This product is also qualified, as the zero-point error does not exceed 15mV. However, when used in a single-ended input acquisition device, the output of 2.520V exceeds the calibrated 15mV error, and the full-scale value will also be higher, which could reach up to 2% in extreme cases, affecting the customer’s use.
Now that some customers have reported this type of error, we are asking them to provide calibration requirements to correct the issue. Sales representatives are also being asked to label products based on different calibration methods to ensure correct production for customers.
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