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A/D转换器的分辨率以输出二进制(或十进制)数的位数来表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。从理论上讲,n位输出的A/D转换器能区分2n个不同等级的输入模拟电压,175度高温16位ad厂家,能区分输入电压的值为满量程输入的1/2n。在输入电压一定时,输出位数愈多,分辨率愈高。例如A/D转换器输出为8位二进制数,输入信号值为5V,那么这个转换器应能区分出输入信号的电压为19.53mV。

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多典型电路设计中,AD转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要,要在了解跟随器作用的基础上,针对自己的电路特点而定。 首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。1.将输入阻抗变得很高,这样对于输入信号的影响可以做到很小。2.输出阻抗边个很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足ADC内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,注意这个跟随器不是一般的运放,210度高温16位ad厂家,得根据ADC的质量高低做出准确的选择。特别需要注意的是,多数ADC内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。3.电平和动态范围调整,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。 分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。 1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。 2.如果AD的输入阻抗很大,16位ad,那么影响1和影响2均可以忽略。 3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。 4.存在一个影响,就需要选用跟随器。

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电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(即前级内阻),如此前级可有效驱动的负载能力越大,ADC即是一负载,ADC采样的电压更接近理想值;一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用合适。

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