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关于AD转换器输入端的保护设计
seu_dust
2008-05-04 04:23:02
本人硬件菜鸟,在此请教各位大虾了,谢谢。
本人在设计中选用了一款AD转换器ADS1110,单端输入电压范围0-2.048v。
因为是运放驱动,所以考虑到上电时运放瞬间脉冲会损害AD,ADS1110最大承受10mA的瞬间电流;
同时手册上说运放输出电压即使不超过电压范围,也要加保护。
请教此处的电路保护该如何设计,不胜感谢!
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关于AD转换器输入端的保护设计
本人硬件菜鸟,在此请教各位大虾了,谢谢。 本人在设计中选用了一款AD转换器ADS1110,单端输入电压范围0-2.048v。 因为是运放驱动,所以考虑到上电时运放瞬间脉冲会损害AD,ADS1110最大承受10mA的瞬间电流; 同时手册上说运放输出电压即使不超过电压范围,也要加保护。 请教此处的电路保护该如何设计,不胜感谢!
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seu_dust
2008-05-23
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恩,分压应该是可以的,只是我在数据手册上看到可以用限流电阻防止过压来实现。
shuiyan
2008-05-23
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限流电阻的电路原理是否理解?为什么电阻能限流?
这个是用来保护AD输入端不会接入超过其量程的电压的,真正要测试电压,不能靠这个。
shuiyan
2008-05-22
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NO, 限流是限流,电压是电压。
5V -> 2V,应该用分压电阻,使得5V时,AD输入是2V,0V时,AD输入是0V。比如30K和20K分压就行,不过对分压电阻精度要求最好高点。
fycom200
2008-05-22
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[Quote=引用 7 楼 seu_dust 的回复:]
谢谢各位朋友,我仔细查看了芯片手册,里面提到了可以在输入端加限流电阻防止过压。我是这样选择的,放大器输出的最大电压5v,ADS1110应不超过2v,10MA。这样限流电阻5-2=3v,3v/10ma=300欧,功率选1/16w。
各位大侠看这样可行吗
[/Quote]
应该是 R=5/0。01= 500欧姆吧
seu_dust
2008-05-21
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谢谢各位朋友,我仔细查看了芯片手册,里面提到了可以在输入端加限流电阻防止过压。我是这样选择的,放大器输出的最大电压5v,ADS1110应不超过2v,10MA。这样限流电阻5-2=3v,3v/10ma=300欧,功率选1/16w。
各位大侠看这样可行吗
seu_dust
2008-05-20
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谢谢各位,有些思路了
zy19820820
2008-05-19
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楼主,我有个问题想请教一下,我主要是看了你博客里的关于WAVE文件的讲述,能把你的邮箱给我吗?
herolibo
2008-05-09
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可以加稳压管,或者采用交流耦合方式
afei201
2008-05-08
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参考下厂家的应用文档,一般是高阻,或分压电路,不过呢,二极管和电容保护也是需要的,还要考虑静电~
ly_liuyang
2008-05-08
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基本无需保护,设计充分即可
ibmzhangxiaowei
2008-05-04
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[Quote=引用楼主 seu_dust 的帖子:]
本人硬件菜鸟,在此请教各位大虾了,谢谢。
本人在设计中选用了一款AD转换器ADS1110,单端输入电压范围0-2.048v。
因为是运放驱动,所以考虑到上电时运放瞬间脉冲会损害AD,ADS1110最大承受10mA的瞬间电流;
同时手册上说运放输出电压即使不超过电压范围,也要加保护。
请教此处的电路保护该如何设计,不胜感谢!
[/Quote]
所以考虑到上电时运放瞬间脉冲会损害AD,ADS1110最大承受10mA的瞬间电流;AD的输入一般是高阻 你要把你测量的source 映射到 这个区域中 2.028~0 关键考虑输入线路电容负载 其非常影响测量结构
基于
AD
637的真有效值
转换器
设计
:从原理到高精度测量实践
在电子测量领域,有效值(RMS)是衡量交流信号功率与能量的核心物理量,它反映了信号做功的真实能力。其原理是通过计算信号在一个周期内的均方根值来等效于产生相同热效应的直流电压值。这一技术价值在于,它能准确评估任意波形(如方波、三角波或含噪声信号)的真实强度,克服了均值或峰值测量的局限性。在工程实践中,真有效值测量广泛应用于开关电源纹波分析、音频功率测试、传感器信号评估等场景,确保从研发到维修的各个环节都能获得可靠数据。本文以高精度RMS-DC转换芯片
AD
637为核心,深入探讨其隐含计算架构如何实现宽频带、低误
AD
7606模数
转换器
——(一)简易版芯片手册
对
AD
7606芯片手册进行提取,只展示基本信息和以及核心时序
设计
部分
学习
AD
4170-4模数
转换器
该引脚可配置为通用
输入
/输出位,其参考电压范围为 AVSS 至 AVDD。该引脚同时作为REFIN2(±)的正参考
输入
端,REFIN2+电压值可在 AVDD 至 AVSS +1V之间调节。当启用四线交流激励模式时,该引脚即切换为ACX1功能,并与其余 GPIO 引脚协同工作以控制传感器激励信号。当启用四线交流激励模式时,该引脚将作为ACX2使用,并与其余 GPIO 引脚协同工作以控制传感器激励信号。例如, AVSS 可连接至-2.5V, AVDD 可连接至+2.5V,从而为
AD
C提供±2.5V电源。
ECOT同步降压稳压器
它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽的
输入
电源范围内提供2A的连续输出电流,具有出色的负载和线路调节功能。ECOT PSM控制操作提供了非常快的瞬态响应和简便的回路
设计
以及非常严格的输出调节。
AD
4220是一个ECOT步骤DC/DC
转换器
,提供出色的瞬态响应,无需额外的外部补偿元件。该器件包含一个内部的、低电阻的、高压功率MOSFET,并且在高工作频率下工作,以确保紧凑、高效的
设计
和优异的性能。
AD
4220 只需要少量易于获得的外部元件,并以节省空间的SOT23-6封装提供。PSM模式实现轻载高效率。
AD
7606系列
AD
C的相关内容
AD
7606特性及功能简介
AD
7606/
AD
7606-6/
AD
7606-4[4]为 16 位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、 6、 4 个采集通道。片上集成模拟
输入
箝位
保护
、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、 16 位电荷再分配逐次逼近型
AD
C 内核、数字滤波器、 2.5V 基准电压源及缓冲、 高速串行和并行接口。
AD
7606 采用 5V 单电源供电,不再需...
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