您好、Joseph、
我在其他论坛中询问了有关电力输送和运算放大器缓冲器的问题后、开始对我的设计感到满意。 但是、我仍然对低通滤波器和差分电容器感到困惑。
假设我需要具有2Hz 截止频率的 LP 滤波器。 我设置我的 R = 8k、C = 10uF。 我应该有一个100uF 的差分电容器吗? 这会对稳定性、稳定时间等产生影响吗?
也许我可以在 R 上选择一个更高的值、或者这会干扰 ADC 的阻抗匹配吗?
由于电化学信号和反应缓慢、如果稳定时间很长、这是可以的。
此致、
Emil
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您好、Joseph、
我在其他论坛中询问了有关电力输送和运算放大器缓冲器的问题后、开始对我的设计感到满意。 但是、我仍然对低通滤波器和差分电容器感到困惑。
假设我需要具有2Hz 截止频率的 LP 滤波器。 我设置我的 R = 8k、C = 10uF。 我应该有一个100uF 的差分电容器吗? 这会对稳定性、稳定时间等产生影响吗?
也许我可以在 R 上选择一个更高的值、或者这会干扰 ADC 的阻抗匹配吗?
由于电化学信号和反应缓慢、如果稳定时间很长、这是可以的。
此致、
Emil
您好、Emil、
我将其与上一个主题分开、因为同一个主题中讨论了许多不同的主题。 ADS112C04是一款具有内部低通数字滤波器的 Δ-Σ 过采样 ADC。 模拟输入滤波器主要用作抗混叠滤波器。 因此、您无需创建如此低的截止频率、除非您具有尝试消除的极低频率噪声。
ADS112C04数据表中的表12显示、在20SPS 输出数据速率下、-3dB 点设置为13.1Hz。 如果您在外部创建低通滤波器、则会有较大的 R 和/或 C 值、这两个值都会增加噪声。 因此、问题是您是否真正需要具有如此低的截止频率。
对于实际的输入滤波器级、有差分滤波器(因为它与差分输入2*Rfilter * Cdiff -其中电容在输入之间)和共模滤波器 (其中每个输入滤波器为 Rfilter * CCM -而电容为从输入到接地)。 在这种情况下、您希望差分滤波器在共模滤波器中占据至少10倍的主导地位、以便每个输入端共模滤波器中的任何不匹配都不会产生差分电压。 这是通过确定 Cdiff 电容器的值至少比 CCM 电容器大10倍来实现的。
对于 Rfilter = 8k 且 Cdiff = 10uF、截止频率(fc)为1Hz、这是一个非常慢的响应时间和显著的模拟稳定时间、可达到16位电平(稳定结果需要大约12个时间常数)。 我问的问题是、您是否特别需要这种繁重的输入滤波器? 在任何时候、您是否可以接受这种较大的稳定延迟(上电、初始反应等)?
此致、
Bob B