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3个回答
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上面提到的数字都是实际值,在进入ADC 模拟输入端前测量到的。
前端用LMH6550作为差分buffer,Buffer的共模电压是用电阻分压给的,1.92V。实际测量ADC输入的共摸电压也是1.9V PS:用ADS5401的Vcm作为差分buffer的共模电压时只有1.74V ,所以才用电阻分压的方式。 |
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在您遇到的问题中,您提到了ADS5401的ADC(模拟/数字转换器)在满量程情况下,模拟信号的输入范围超过了参考电压的范围。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **ADC分辨率和量化误差**:ADS5401是一款16位的ADC,其分辨率为65536(2^16)。当您只取高8位时,实际上您将分辨率降低到了256(2^8)。这会导致量化误差增加,使得实际的模拟输入范围变宽。 2. **参考电压设置**:您提到了两种参考电压设置,1V和1.25V。在这两种情况下,您计算出的模拟输入范围都超过了参考电压。这可能是因为您的计算方法或者实际电路设计中存在误差。 3. **电路设计问题**:在实际电路设计中,可能存在一些未考虑到的因素,例如输入信号的阻抗匹配、电源噪声、地线噪声等,这些都可能影响到ADC的输入范围。 4. **ADC内部误差**:虽然ADS5401是一款高精度的ADC,但它仍然存在一定的内部误差,例如失调电压、增益误差等。这些误差可能会导致实际的模拟输入范围与理论计算值有所不同。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - **重新计算**:检查您的计算方法,确保您正确地将模拟信号的输入范围转换为数字值。 - **调整参考电压**:尝试调整参考电压,找到一个合适的值,使得模拟信号的输入范围不超过参考电压。 - **优化电路设计**:检查您的电路设计,确保输入信号的阻抗匹配、电源和地线连接正确,以减少噪声和误差。 - **校准ADC**:如果可能,对ADC进行校准,以减少内部误差的影响。 - **咨询威廉希尔官方网站 支持**:如果问题仍然无法解决,您可以联系ADS5401的制造商或威廉希尔官方网站 支持,获取更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您解决遇到的问题。 |
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