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8个单端输入,可任意搭配其中两个输入端作为差分输入,通过配置寄存器0X01来进行选择,比如AIN0作为差分输入的正相输入端,那么其他AIN1~AIN7可随便选择一路作为差分输入的负输入端。
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如果是同时输入的话,那么最多是4个差分,但是输入结构就是一个MUX,选择一路输入。这样的话,其实不止8个差分输入可以选择, 以A0为差分正输入来说,就有7个差分负输入选择,分别为A0,A1~~A0~A7。
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ADS1216是一款24位模数转换器(ADC),具有8个输入通道。要实现8路差分输入,我们需要按照以下步骤进行配置:
1. 硬件连接: - 将8个差分输入信号分别连接到ADS1216的8个输入通道(AIN0+, AIN0-, AIN1+, AIN1-, ..., AIN7+, AIN7-)。 - 确保每个差分输入信号的正负端分别连接到对应的AINx+和AINx-引脚。 2. 配置ADS1216寄存器: - 配置ADS1216的配置寄存器(CONFIG),以设置所需的分辨率、采样速率和输入模式。 - 将输入模式设置为差分输入(DIF)。在配置寄存器中,将DIF位设置为1(0x8000)。 - 例如,如果我们要设置24位分辨率、128 SPS采样速率和差分输入模式,配置寄存器的值应为0xC0C0(0x8000 | 0x4000 | 0x0C00)。 3. 读取ADC数据: - 通过I2C接口发送读取命令,从ADS1216的数据寄存器中读取ADC数据。 - 由于ADS1216支持8个输入通道,因此需要分别读取每个通道的数据寄存器(DATA0, DATA1, ..., DATA7)。 4. 处理ADC数据: - 对于每个输入通道,将读取到的ADC数据转换为实际的电压值。这可以通过将ADC数据除以2^(分辨率-1)来实现。例如,对于24位分辨率,将ADC数据除以8388607(2^23)。 - 由于是差分输入,需要计算每个通道的正负输入信号之间的差值,以获得实际的差分电压值。 通过以上步骤,可以实现ADS1216的8路差分输入。在实际应用中,还需要根据具体需求调整配置寄存器的参数,以满足不同的分辨率、采样速率和输入模式要求。 |
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