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采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。
模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 |
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这里的可编程输入实质指的是ADS8684的输入架构其实是经过一个可编程增益放大器PGA之后再给ADC作为输入。
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ADS8684是一款高速、低功耗、16位模数转换器(ADC),用于测量电压。以下是如何设置电压范围和计算分压电阻的方法。
1. 设置电压范围: ADS8684的参考电压(VREF)决定了其测量电压的范围。您需要将VREF设置为所需的最大电压值。例如,如果您需要测量0-5V的电压范围,您需要将VREF设置为5V。以下是如何设置VREF的步骤: a. 将VREF引脚连接到所需的参考电压源(例如5V)。 b. 确保参考电压源的稳定性和精度,以获得准确的测量结果。 2. 计算分压电阻: 在4个输入通道都增加电压跟随的情况下,您需要计算分压电阻的值。假设您需要将输入电压范围从Vin(例如10V)降低到Vout(例如5V),可以使用以下公式计算分压电阻: R1 = (Vin - Vout) / (Vout * 2) R2 = Vout / (Vout * 2) 其中,R1和R2是两个分压电阻的值。将这两个电阻串联连接在输入电压和地之间,然后将输出连接到ADS8684的输入通道。 3. 推荐电路: 以下是一个简单的分压电路示例,用于将10V的输入电压降低到5V的输出电压: ``` Vin (10V) |----R1----|----R2----|----Vout (5V)----|----GND | | | | | |----ADS8684输入通道 ``` 在这个电路中,R1和R2的值可以根据上述公式计算得出。将这个电路连接到每个输入通道,可以实现4个输入通道的电压跟随。 请注意,实际应用中可能需要考虑其他因素,如电阻的精度、温度系数等。在设计电路时,请根据您的具体需求进行调整。 |
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