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综上可知, 在已知adc 归一化采样频率后便可根据等效分辨率式(17),得到adc 所能提供的最大等效分辨率,以指导正确选择和有效利用adc, 充分利用其速度换取分辨率,分辨率进一步可以换取信号增益,足够高的分辨率可以代替信号的模拟放大电路,从而简化软件仪器的数字化前端设计,方便仪器功能的软件定义。 3 等效分辨率的应用 3.1 adc 的选择 表1 为10 款adc 的参数和由式(17)计算出的等效分辨率。由表1 可知,no.10 的等效分辨率最高,因此,仅从等效分辨率来看ad7739 是设计数字化前端的最优选择, 但考虑其采样速率较低,no.6 和no.8 也可以作为优选的型号。总而言之, 选择adc 时主要参考其等效分辨率和采样速率这两个参数,no.6、no.8 和no.10 均在考虑之列, 其中前二者采样速率较高,适用于中、高频信号;后者采样速率较低,只能用于低频信号的测量。 3.2 数字化前端的设计 选择adc 设计软件定义仪器的数字化前端不仅要考虑adc 的性能,还要兼顾控制器的运算能力问题。对于中、高频信号的测量要选用ads5547 和ad9460
高分辨率模数转换器;24位无失码;±0.0015%非线性;优化的快速频道切换;18位峰-峰值分辨率(21位有效)在500Hz;16位峰-峰值分辨率(19位有效)在2kHz;14位峰-峰值分辨率(18位有效)在15kHz;片上每通道系统校准;全差分模拟输入;输入范围+5V,±5V,+10V,±10V;过压容量;高达±16.5V在不影响相邻通道;高达±50V最大绝对值;3线串行接口;SPITM,QSPI TM,MICROWIRE TM和DSP兼容;施密特触发器逻辑输入;单电源操作;5V模拟电源;3V或5V数字电源;封装:28引脚TSSOP
请教ad7739的双极性采样问题。ad7739接入,正确配置后(-2.5~+2.5量程),正的电压可以采到(0-+2.5),但负的电压在-0~0.5v可以采到,低于-0.5v接入后就直接掉到-0.5v,采样值也是-0.5v左右。这是不是说片子坏了?急,在线等!