大家好、
你好。
数据表中指出、差分输入阻抗为65k Ω。 当 ADS1258配置为在单端模式下运行时、典型的 ADC 输入电阻和充电电容值是多少?
此致、
卡洛
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您好、Carlo、
请查看 ADC 数据表第16页的图37和随附 ADC 输入结构说明。 这显示了一个简化的电容器网络、用于对 ADC 输入以及 fCLK = 16MHz 时的相应电阻等效值进行建模。 请注意、等效电阻将随数据表中所述的时钟频率而变化。 另请注意、ADC 始终进行差分测量(ADCINP - ADCINN)、即使测量接地基准信号也是如此。 因此、这里的差分输入阻抗通常更合适、对于高阻抗传感器、我们建议使用缓冲器。
我复制了下面的图37作为参考。 请告诉我这是否有助于回答您的问题。
布莱恩
谢谢 Bryan 和 Carlo、
还有几个问题:
Q1:在单端通道模式下 、两个 S1和两个 S2开关全部工作? 或者、当 ADCINP 处于运行状态时、只有上半部分正在运行、而下半部分保持打开状态?
Q2:如果 AVSS=0V (AVDD=5V)、这是否意味着在 S2导通脉冲期间、ADC 输入被充电/放电至1.3V
Q3:我们使用33kHz 时钟(进入 XTAL1)、图37所示的典型电阻值是多少? 电容器值如何?
问题4:您能否向我发送 S1和 S2的详细时序信息、以了解100ms 的采样时间(请参阅图36)? 其他采样时间?
非常感谢
Daniel、您好!
您的问题答案:
布莱恩
非常感谢 Bryan、
以确保我正确理解。
对于问题2,数据表提到“CA1和 CA2放电至大约 AVSS +1.3V,CB 放电至0V。” 在我的电路中 AVSS 连接到0V 的情况下、ADCINP–ADCINN = 0V、但 ADCINP 本身相对于接地的电压为1.3V (此时、S2在 tSAMPLE 的末尾几乎从近似值变为开路、如图36所示)?
对于问题3、是的、我们使用32.768kHz +/- 2%时钟。 从16MHz 到32.768kHz 的系数为488。 这意味着图37中的3个典型电阻值将乘以488?
对于问题4、采样时间为2/fCLK。 在32.768kHz 时、采样时间为61us。 根据图36 (第16页)中的时序图、S1和 S2导通时间看起来每个 tSample 约为40%、S2脉冲前后的间隙约为10%。 您是否碰巧拥有更准确的数据?
非常感谢、
Daniel
Daniel、您好!
您在以下问题的答案:
如果您可以解释您尝试使用 ADS1258执行的操作、可能会有所帮助。 不清楚为什么需要此信息、因此、如果我了解您将如何使用此器件、我可以提供更好的支持
布莱恩
谢谢 Bryan、
我们尝试测量大约1V 的电压(没有运算放大器缓冲器)。 由于对采样电容器充电的影响、我预计读取电压会略低于输入电压。 它类似于浪涌电流、此时会产生高电流需求、电压会轻微降低。 但相反、我看到读数略高于 TH1 1V 输入。 因此、我怀疑1.3V 由于高源阻抗而未能足够快地放电。
在我们的电路中、32.678kHz 时钟施加到引脚8 (XTAL1)、引脚12 (CLKSEL)接地。 在本例中 fCLK 是否=32.678kHz?
我们在 ADC 的输入端具有大约12k Ω 的分流电容器 f 大约10uF。
谢谢、
Daniel