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方法即参照物定向法。 在测量和保护系统中,为了保持多相电力线网络的电流和电压通道之间的相位信息,必须具备同步采样能力。ad7606具有宽动态范围,是捕获欠压/欠流和过压/过流状况的理想器件。输入电压范围可以通过引脚编程设置为±5 v或±10 v。 ad7606器件布局在通道间匹配和器件间匹配方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。当通道间匹配非常重要时,此电路可以使用2.5 v内部基准电压源ad7606;而对于要求出色绝对精度的高通道数应用,此电路可以使用外部精密基准电压源adr421,低噪声及出色的稳定性和精度特性使得adr421非常适合高精度转换应用。 电路描述 ad7606是一款16位、6通道同步采样模数数据采集系统(das)。该器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型adc、灵活的数字滤波器、2.5v基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。 如果ref select引脚接逻辑高电平,则选择内部基准电压源。如果ref select引脚接逻辑低电平,则选择外部基准电压源。 电源要求如下:avcc
的大量电流和电压通道进行同时采样。 许多低压电力线测量和保护系统不需要全部的16位adc分辨率(例如ad7606 das所提供的分辨率),但仍然需要80 db以上的动态范围,以便捕捉欠压/欠流和过压/过流条件。此外还需要同步采样能力,以便保持多相电力线的电流和电压通道之间的相位信息。 ad7607是集成14位、双极性输入、同步采样sar adc的8通道das,具有84 db的信噪比(snr),可满足这类低压保护和测量系统的要求。图1所示电路还使用一个外部精密、低温漂、低噪声基准电压源adr421 ,支持要求绝对精度性能的高通道数应用。 图1. 低成本、8通道、同步采样数据采集系统(简化的电气原理图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 ad7607是一款集成式数据采集系统,片内集成输入放大器、过压保护电路、模拟抗混叠滤波器、14位sar adc和数字滤波器。本电路由ad7607和2.5 v基准电压源adr421共同构成。为实现良好的通道间匹配,围绕模拟输入通道和器件去耦的对称布局非常重要。 下文概括了为实现出色的通道间匹配和84 db snr性能,ad7607和ad
电路功能与优势 利用电压输出dac实现真正的16位性能不仅要求选择适当的dac,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本电路使用ad5542a/ad5541a电压输出dac、adr421基准电压源以及用作基准电压缓冲的ad8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为dac基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果dac基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 db的ad8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动能力的要求。 需要时,精密、低失调op1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领先的16位分辨率、±1 lsb积分非线性和±1 lsb微分非线性,可以确保单调性,并且具有低功耗、小pcb和高性价比等特性。 图1. 精密dac配置 电路描述 对于无误差的理想dac,输出电压与基准电压相关,如下式所示: 其中d为载入dac寄存器的十进制数据字,n为dac的分辨率。 对于2.5 v基准电压且n = 16,上述公式可简化为下
电路功能与优势 利用电压输出dac实现真正的16位性能不仅要求选择适当的dac,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本电路使用ad5542a/ad5541a电压输出dac、adr421基准电压源以及用作基准电压缓冲的ad8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为dac基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果dac基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 db的ad8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动能力的要求。 需要时,精密、低失调op1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领先的16位分辨率、±1 lsb积分非线性(inl)和±1 lsb微分非线性(dnl),可以确保单调性,并且具有低功耗、小pcb和高性价比等特性。 图1. 精密dac配置(简化的原理示意图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 对于无误差的理想dac,输出电压与基准电压相关,如下式所示: 其中d为载入dac寄存器的十进制数据字
电路功能与优势 本电路利用电压输出dacad5542 、基准电压源adr421brz以及用作基准电压缓冲的自稳零运算放大器ad8628 ,可实现精密数据转换。ad8628基准电压缓冲可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用adi公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体。无需外部电容,而且与大多数斩波稳定放大器相关的数字开关噪声大大降低,因此这种放大器是基准电压缓冲的最佳选择。 本电路可实现精密、低功耗、电压输出数模转换。ad5542有两种工作模式:缓冲模式和非缓冲模式。何种工作模式最佳由具体应用及其建立时间、输入阻抗、噪声等要求而定。可以根据直流精度或快速建立时间要求来选择输出缓冲放大器。如果要求dac驱动60 kω以下的负载,则需要输出缓冲。dac的输出阻抗恒定,且与数字码无关,但为了将增益误差降至最小,输出放大器的输入阻抗应尽可能高。输出放大器还应具有1 mhz或更高的3 db带宽。输出放大器给系统增加了另一个时间常数,因此会延长最终输出的建立时间。 放大器的3 db带宽越高,则dac与放大器组合的有效建立时间
来一些数字噪声给avcc,影响ad7656的采样性能。所以在avcc和dvcc之间需要放置一个儿欧姆的小电阻或是一个小磁珠。加入小电阻或是磁珠后,在dvcc产生噪声的频点上,小电阻或是磁珠可以看成是高阻状态,能够使正常的信号通过并滤除噪声。 3.3 ad7656基准设计 ad7656具有10ppm的内部基准,对于一般的单芯片可以满足设计需要。但是在多芯片产品设计中,由于不同芯片内部的基准提供的初始精度不同,所以温度系数也会不同,为了得到更高的性能和可靠性,需要一个稳定可靠的基准。adr421具有2.5v输入、lppm/℃的温度系数、初始精度可以达到0.04%,是一款在电力继电保护系统中成功应用的电压基准芯片。adi最新推出了同adr421管脚完伞兼容的adr441产品,其具有1ppm/℃的温度系数,0.04%的初始精度,而且仅仅1.21μv的p-p噪声性能,也是十分适合电力继电保护产品应用的电压基准芯片。 3.4 ad7656的接地设计 3.4.1 单片ad7656接地方式 ad7656在单芯片设计时,接地需要采用系统单点接地方式。ad7656的agnd和dgnd
4 v至+8 v的输出范围,即vout8至vout39的默认输出范围。若将偏移dac 0寄存器设为8192 (0x2000),则中间电平点为0 v,使得vout0至vout7的输出范围为±10 v. ad5370十分灵活,利用材料清单上的同样器件,可以设计出具有多种不同输出范围的系统。 本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。 本文所述电路可以使用上述任一款ad537x器件。需要时,也可以改用其它基准电压源以提供不同的输出范围。adr421 和adr431 均为2.5 v基准电压源,可以用来提供±5 v输出。 来源:qick
ad7606是一款集成式8通道数据采集系统,片内集成输入放大器、过压保护电路、二阶模拟抗混叠滤波器、模拟多路复用器、16位200 ksps sar adc和一个数字滤波器。电路包括两个ad7606器件,可以配置为使用2.5 v内部基准电压源或2.5 v外部基准电压源adr421。如果ref select引脚接逻辑高电平则选择内部基准电压源,如果ref select引脚接逻辑低电平,则选择外部基准电压源。 电源要求如下:avcc = 5 v, vdrive = 2.3 v至5 v(取决于外部逻辑接口要求)。 来源:阴雨
具体看你的系统要做成多少精度级别的1%级:mc1403,lm336,tl4310.1%:恐怕上面的就有点不行了,ref43等0.05%:ad780,adr421等
davidli88优于max6126的基本芯片还是有很多价格基本在3美圆左右,如adr421,adr431,ad780,这些精度都在0.1%~0.2%