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3个回答
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1。ADC的输入类型有三种,单端,伪差分,真差分。
(1)单端输入是Vin,内部ADC读取Vin和GND的差值; (2)伪差分AIP-AIN,内部ADC读取AIP和AIN的差值,但允许AIN上有一个很小的共模电压,比如正负0.3V; (3)真差分是AIP-AIN,其内部AIP和AIN分别有一个ADC,分别读取转换AIP-GND,和AIN-GND,再对这两个数字值做差,所以AIN上也可以接收很大的共模值; 2。根据以上可知,对于伪差分输入的ADC,单端信号加在差分输入端,差分负端接地(返回路径),则ADC输入的地线阻抗上耦合的共模量也不会对系统带来影响; 3. 差分放大器,是仪表放大器的一种,用于接收差模,抑制共模。而可以输出差分信号的放大器,是全差分放大器,其输出以ref为参考输出(真)差分信号,由前述可知,真差分信号接入伪差分输入的ADC是无法正确转换的。 |
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差分输入和单端输入在本质上的区别主要体现在信号传输和抗干扰能力上。下面我将分别解释这两种输入方式的特点和区别。
1. 差分输入和单端输入的本质区别: 差分输入:差分输入是指信号通过两个输入端(AINP和AINN)输入,ADC采集的是这两个输入端之间的差值。差分输入的主要优点是抗干扰能力强,因为它可以有效地消除共模干扰(即两个输入端同时受到的干扰)。在差分输入中,信号的变化是相对于两个输入端之间的电压差,而不是相对于地。 单端输入:单端输入是指信号只通过一个输入端(AINP)输入,ADC采集的是这个输入端相对于地的电压。单端输入的主要缺点是抗干扰能力较弱,因为它不能有效地消除共模干扰。 2. 将单端信号接在ADC的差分输入接口上是否可以用? 理论上,将单端信号接在ADC的差分输入接口上是可以使用的。在这种情况下,可以将单端信号接到AINP端,而将AINN端接到地。这样,ADC采集的信号就是AINP相对于地的电压,与单端输入相同。但是,这样做会导致差分输入的优势丧失,抗干扰能力降低。 性能下降的问题: 将单端信号接在差分输入接口上,可能会导致性能下降,因为差分输入的优势没有得到发挥。在某些应用场景中,这种性能下降可能是可以接受的,但在需要高抗干扰能力的场景中,这种配置可能不太合适。 总结: 差分输入和单端输入的主要区别在于抗干扰能力。差分输入可以有效地消除共模干扰,而单端输入则抗干扰能力较弱。将单端信号接在差分输入接口上是可以使用的,但可能会导致性能下降。在实际应用中,需要根据具体需求和场景来选择合适的输入方式。 |
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