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ltc2449中文资料

  • 高输入阻抗的轨至轨测量电路

    基于模数转换器(adc)的精确测量系统的两个非常理想的特征是输入阻抗高、输入范围宽。本文描述的电路能实现这些性能,它具有输入阻抗超高、输入范围比电源轨高300mv的特性(如图所示)。 这个电路将一种热耦和电阻温度传感器(rtd)连接到ltc2449高性能△-∑adc上。热耦输出的变化很小(每摄氏度为几十毫伏),而且如果热耦结的温度比连接热耦到pcb走线的“冷结”温度更低,则输出为负。 通过比较rtd的电压和参考电阻rref的电压来测量rtd,可提供高精度的电阻比较,且无需增加精密电流源。图中将传感器接地是一个很好的减少拾取噪声的首要方法。而这个adc必须能处理非常接近或略大于电源轨的输入信号,就像ltc2449一样。 adc的模拟输入信号连接到器件的muxout引脚,一个外部缓冲器将这些信号与开关电容adc的输入信号隔离开来。外部缓冲器为精密cmos双运放ltc6241,它使得从多路器到模拟输入为高阻抗。这种方法明显优于集成缓冲器,因为只要缓冲器电源合适,这种方法的模拟输入便为真正的轨对轨。 ltc6241具有轨对轨输出级和一直从负电源到低于正电源1.5v范

  • 降低设计复杂度并减少设计时间的Δ-Σ ADC电路

    接口易于编程(只需读出用于样本n的数据并设置用于样本n+1的通道),但是,当通过调试程序来检查某个微控制器的寄存器时,想弄清楚刚刚读出的是什么信息仍颇为棘手。下面介绍一种能显著降低代码设计难题的硬件方法。在图6电路中,每个单端输入上都施加了一个已知电压。当采用图中给出的器件参数时,ch0具有101mv电压,ch1具有202mv电压,依此类推,直到ch15(它具有1.616v电压)。图7是用于差分输入的等效电路。采用这种电路方案,可迅速选出哪个sdi字与每个输入通道相对应。 ltc2448和ltc2449基本通信的c代码驱动程序。 ltc2448和ltc2449基本通信的c代码驱动程序。 来源:人生如梦

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