This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好!
我们使用上面提到的 ADC3101来测量极低电压的模拟信号。 虽然它确实运行得很好、但我在理论基础上计算总体灵敏度时遇到了麻烦。
下面是我的应用程序:
- 3.3V 模拟电源
-信号交流耦合,峰峰值2 4mV。 它不是正弦信号、但对于我的问题、我们可以安全地假设100Hz 正弦
-输入为 IN2L 单端, 0dB 设置(数据表中说明的增益2 )
-音量控制设置为0dB
- PGA 设置为3dB (增益1.4)
-禁用 AGC
- miniDSP 设置为默认值(PRB_R1、不进行进一步的设置)
-接口字长16位
根据我的理解、满量程输出应该在2Vpp 下达到。
因此我的计算如下所示:
2、4mV/2V * 2^16 * 2 * 1、4 = 220 (这应该是测量的峰峰值计数)
实际上、我看到 P2P 计数大约为90-100。
您能告诉我在这里遗漏了什么吗?
您好
弗洛里安·萨茨格
2Vpp 为满量程值、 增益为0dB
且增益为1.4
2/1.4或1.42V 是满量程输入。
1.42V 对应于650000计数
1伏 65000/1.42次计数
2.4mv 对应于110个计数时的65000*2.42mv/1.42。
在实践中、动态范围大约为92dB、对应于40000。 这提供了分辨率的近似值,我有时使用它来估算 LSB
如果我们使用2.4mv 将是40000*2.4m/1.4 或69个计数。
感谢您的帮助!
因此、如果您答对了、无论前面提到的动态范围如何、我都必须忽略单端输入配置产生的增益2?
您能否告诉我、 您在数据表中的哪个位置看到单端配置的增益为2?
我在66页上阅读了这本书、该书就 在左侧 ADC 输入选择的寄存器描述的正下方。
它×"为了对单端和差分对保持相同的 PGA 输出电平、单端输入应用了2k Ω 增益。"
数据表(第6页)指定了0dB 数字输出的0.7V rms 单端输入。 这用于上面的计算、