当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读] 图1 中的ADC|0">ADC 电路简单、体积小,无需负电源和昂贵的精密元件,消耗极低的电源电流(仅10μA)。一次A/D转换包括12000次比较,转换时间约300毫秒。电路工作过程


图1 中的ADC|0">ADC 电路简单、体积小,无需负电源和昂贵的精密元件,消耗极低的电源电流(仅10μA)。一次A/D转换包括12000次比较,转换时间约300毫秒。电路工作过程如下:

每一次电平比较之后,微控制器(μC)闭合两个模拟开关之一:比较器输出高电平时闭合IC2A,输出低电平时闭合IC2B。两个开关的B 端要么与1.2V 的基准VREF相连,要么与地相连,结果产生一个脉宽调制信号(PWM),该信号经R3 和C1 组成的低通滤波器滤波后连接到IC1(MAX951)放大器的同相端。运放的反相端通过电阻R4 与VIN相连,差动放大输出送IC1中比较器的V+端并与VREF比较。

其结果是积分误差电压增大或减小,微控制器则对比较器输出为高(IC2A 闭合)次数计数。该次数NH除以12,000 等于PWM 脉冲的占空比。由于系统完全采用公制单位,因此PWM占空比NH/12,000=VIN/VREF。将VREF=1.2V代入该式整理后得:VIN=NH/10,000。

利用 图表1,LCD 模块可直接显示电压值,就象一台DPM(数字处理机)一样。在嵌入式应用场合,子流程“DVM”产生实际的A/D变换结果。当将间距常数(即比较次数)设置为12,000时,一次A/D转换时间为300毫秒,测量精度为4位半,满程输出值为1.1999。如果你想把A/D 转换时间缩短到30 毫秒,可将间距常数设为1200,但测量精度只有3 位半,满程输出值为1.199.

图1. 将该廉价的高精度(0.05%)A/D变换器增加到你现有设备中或用来把某些微控制器(例如PIC的16C71)内部ADC升级。
IC2 近乎理想的开关特性是取得0.05%低非线性度的根本保证。图中的IC2----MAX4066是一种高性能、3V工作电压、工业级模拟开关,内含4 个SPST开关,通态电阻35Ω、开路时漏电流最大只有0.1nA。如果想进一步减小体积,IC2 可采用双模拟开关—--MAX323。它是一个3V版本的SPST器件, 特性与MAX4066相似。 MAX323的封装形式为8脚μMAX。(与之不同,MAX4066的封装形式为14脚SO)

μC 允许的最大电源电压为6V,因此VCC不能大于该值。在整个温度范围内,即使VCC低到2.8V,IC1 也能工作,且消耗的电流仅7μA。IC1 中的电压基准源对于小于100pf 或大于0.05μf的容性负载均能保持稳定。因此,为了保证其稳定工作,应选择大的旁路电容。

图2. 图1电路的输出非线性度随输入电压变化曲线。(以满程输出的百分比示)

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。

关键字: 时钟发生器 adc

专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TI TLV915x运算放大器和ADS7128 12位模数转换器 (ADC)。

关键字: 贸泽 adc 模数转换器

自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或...

关键字: adc 模拟信号

为增进大家对ADC的认识和了解,本文将基于两方面对ADC予以介绍:1.什么是并行ADC,并行ADC的基本原理是什么?2.流水线ADC与其它ADC有何区别。

关键字: adc 指数 流水线adc

ADC是电子电路中常用器件,大家对于ADC也较为熟悉。为增进大家对ADC的了解,本文将对高速ADC以及流水线ADC结构予以介绍。

关键字: adc 指数 流水线adc

ADC也即数模转换器,在现实中,ADC具备重要作用。对于ADC,电子相关专业的朋友想必相当熟悉。为增进大家对ADC的认识,本文将对管道ADC以及其原理予以介绍。

关键字: adc 指数 管道adc

设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。

关键字: 高速转换器 数字数据 adc

ADC包括三个基本功能:抽样、量化和编码。如何实现这三个功能,就决定了ADC的形式和性能。

关键字: 模数转换 adc

自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或者...

关键字: adc 电源设计

在设计ADC电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC输入”。那么,在过压情形中,可能出现哪些问题?发生的频率又是怎样的?有木有潜在的补救措施?

关键字: adc 电源设计
关闭
关闭