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。由于带宽被输出数字滤波器降低,输出数据速率可低于原始采样速率,但仍满足nyquist定律。这可通过保留某些采样而丢弃其余采样来实现,这个过程就是所谓的按m因子"抽取"。m因子为抽取比例,可以是任何整数值。在选择抽取因子时应该使输出数据速率高于两倍的信号带宽。这样,如果以fs的频率对输入信号采样,滤波后的输出数据速率可降低至fs /m,而不会丢失任何信息。 二、maxim的新型σ-δadc 新型高集成度σ-δadc正在得到越来越广泛的应用,这种adc只需极少外接元件就可直接处理微弱信号。max1402便是这种新一代adc的一个范例,大多数信号处理功能已被集成于芯片内部,可视为一个片上系统,如图3所示。该器件在480sps工作速率下可提供16bit精度,4800sps时精度达12bit,工作模式下仅消耗250μa的电流,掉电模式仅消耗2μa。信号通道包含一个灵活的输入多路复用器,可被设置为3路全差分信号或5路伪差分信号、2个斩波放大器,1个可编程pga(增益从1~128)、1个用于消除系统偏移的粗调dac和1个二阶σ-δ调制器。调制器产生的1bit数据流被送往一个集成的数字滤波器进行精处理(配
pt1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变.pt后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆.它的工业原理:当pt1000在0摄氏度的时候他的阻值为1000欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的. 易先军等提出了以铂电阻为测温元件的高精度温度测量方案,解决了高精度测量对硬件电路的一些苛刻要求问题,但是精度不佳(±0.4 ℃);杨彦伟提出了以max1402、at89c51和pt500铂电阻设计的精密温度测量系统方案解决了基本的高精度问题,但是系统功耗大,精度仍然不佳,但是性价比不高,实施效果不佳,测温分辨率能达到0.01℃,测温准确度只达到o.1℃.这里提出采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用mls数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度. 1 高精度测量方案及原理 铂电阻传感器是利用金属铂(pt)的电阻值随温度变化而变化的物理特性而制成的温度传感器.以铂电阻作为测温元件进行温度测量的关键是要能准确地测量出铂
18位分辨率,∑-△模数转换器;16位480SPS无失码性能; 低静态电流;250ptA(操作模式);2μA(掉电模式);3全差分或5伪差分信号输入通道;2个全差分校正通道/辅助输入通道;存取复用器输出/模数转换器输入;可编程增益和失调;全差分基准输入;不断转换或命令;自动通道扫描和连续性数据输出模式;+5V模拟电源和+3V或+5V数字电源,SPITM/QSPPTM兼容3线串行接口;28引脚SSOP封装