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我使用 ISO224和 ADS8686进行设计、在 ISO224EVM 电路中、运算放大器后面的 ISO224进行3次放大、但我不需要3次放大、我希望 ISO224输出直接访问 ADS8686输入、
从 ISO224输出到 ADS8686s 输入的线长约为5cm;
1、 是否会出现阻抗不匹配问题?
2 μ s、会影响采集精度吗?
3 μ s、会提高采集精度吗?
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我使用 ISO224和 ADS8686进行设计、在 ISO224EVM 电路中、运算放大器后面的 ISO224进行3次放大、但我不需要3次放大、我希望 ISO224输出直接访问 ADS8686输入、
从 ISO224输出到 ADS8686s 输入的线长约为5cm;
1、 是否会出现阻抗不匹配问题?
2 μ s、会影响采集精度吗?
3 μ s、会提高采集精度吗?
您好、Zhang、
我在从描述中了解您的电路时遇到了一些小问题。 您能否附上建议的原理图或方框图以进行澄清?
ISO224的输入为+/-12V、内部增益为1/3、输出共模电压为 VDD2/2。
在 ISO224EVM 上、U4提供3的放大、从而使输出摆幅类似于输入+/-12V。 无需进行此放大、但正如 Collin 所指出的那样、差分至单端转换是因为 ADS8686的负输入的摆幅有限、应连接到 ADS8686 AGND。
本应用手册应有助于进行差分到单端转换: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf
我们提供了几个辅助工具来帮助进行 ISO224设计:SBAA317与您需要设计的电路非常相似、但是、为了利用满量程范围、 差分至单端共模 VREF 将使用 AGND 而不是1.65V。 请注意、要使用满量程范围、需要使用具有双极电源(+/-5V)的运算放大器。
如果您选择在没有双极电源(0-5V)的情况下对运算放大器进行差分到单端转换、则应将2.5VREF 用于差分到单端共模。 这将导致 ADC 输入端失去满量程分辨率的一半、因为它将是+/-5V、但仍然非常精确。
SBAA312: https://www.ti.com/lit/an/sbaa312/sbaa312.pdf