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你(们)好
我的设计中有一款产品具有可输出1.11V 至1.54V 电压范围的传感器。 我需要将 MSP430 2.5V A/D 的输入电压调节为0V 至2.5V 我模拟了下面的电路,但不确定这是不是最好的方法。 我有2个备用部分要使用 LMV324。 这里是我所拥有的、但通过 更改增益和偏移、我似乎无法在仿真中获得我想要的结果。 传感器的输入阻抗是电桥中两个75欧姆电阻器之间的中点。
有什么想法吗?
谢谢
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你(们)好
我的设计中有一款产品具有可输出1.11V 至1.54V 电压范围的传感器。 我需要将 MSP430 2.5V A/D 的输入电压调节为0V 至2.5V 我模拟了下面的电路,但不确定这是不是最好的方法。 我有2个备用部分要使用 LMV324。 这里是我所拥有的、但通过 更改增益和偏移、我似乎无法在仿真中获得我想要的结果。 传感器的输入阻抗是电桥中两个75欧姆电阻器之间的中点。
有什么想法吗?
谢谢
您好、Jerry、
您可以这样做:
e2e.ti.com/.../jerry_5F00_lmv324_5F00_1.TSC
Kai
您好、Jerry、
为了便于将来参考、我将在 这篇文章中推荐 Excel 计算器。 这是一款用于快速创建电压分压器电路的出色工具、可在许多不同的情况下工作。
希望您在将来的某个时候会发现它很有用。
此致、
Daniel
欢迎您的到来:-)
我刚才看到、我使用1.15V 和1.54V 而不是1.11V 和1.54V 进行了计算。 我很抱歉。
计算非常简单:
U1作为差分放大器、负责输出信号的范围:
(1.54V - 1.15V) x 56k / 10k = 0.39V x 5.6 = 2.184V
和 U2用于偏移:
2.5V x 10k /(10k + 12k4)= 1.116V
这样就可以得到
(1.15V - 1.116V) x 5.6 = 0.19V
和
(1.54V - 1.116V) x 5.6 = 2.37V
而跨度确实是如此
2.37V - 0.19V = 2.18V
选择0.19V 的输出失调电压是因为在最坏的情况下、LMV324不能比负电源轨高0.2V 左右。 并且选择了2.18V 的范围、以允许在该范围顶部留出略高于0.1V (具体地说是0.13V)的余量、从而考虑组件的制造容差和 ADC 的一些误差。
由于输入信号跨度相当小、因此差分放大器的增益相当高、因此电路对于 R5 = 12k4的微小变化来说有点明智。 因此、您可能需要在此处使用修剪器。 您可以使用固定10k 电阻器和5k 多圈金属陶瓷微调电容器的串联电路替换 R5。
Kai
Kai、
感谢您的参与。 我担心电路的灵敏度、因为传感器在电压范围和偏移方面可能会有一些变化。 我可以减小 A/D 的输入范围、使其使用的电压小于整个0-2.5V 范围、以允许发生变化。 但是、如果失调电压如此敏感、则会出现问题、因为对于这种低成本设计而言、电位计不是一个好选择。 正在使用的 MSP430F437具有 A/D 的备用通道 也许我可以运行滤波 PWM、为偏置电压跟随器的输入生成可变的直流基准电压?
Daniel 指出了一个电子表格计算器、该计算器可生成不同输入范围和偏移所需的电阻器值。 我必须对一组传感器进行特性分析、以查看变化情况、并确定一组电阻值是否能够首先适应变化。
TX
Jerry