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可以使用4.096V的基准源,已经请教过TI的BU。但满量程会不太准,需要重新定标。
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TLC3578是一款12位模数转换器(ADC),其基准电压范围为1.2V至5.5V。在实际应用中,选择合适的基准电压对于ADC的精度和性能至关重要。以下是针对您提到的2.5V、4.096V和5V基准电压芯片对ADC结果的影响及使用建议:
1. 2.5V基准电压芯片: 使用2.5V基准电压芯片时,TLC3578的输入信号范围将被限制在0V至2.5V之间。这种情况下,ADC的分辨率将降低,因为12位ADC的最大可表示范围为0至4095,而实际输入信号范围仅为2.5V。这意味着ADC的精度将降低,因为每个ADC值所代表的实际电压范围将变大。在这种情况下,可以使用2.5V基准电压芯片,但需要权衡精度和分辨率的损失。 2. 4.096V基准电压芯片: 使用4.096V基准电压芯片时,TLC3578的输入信号范围将被限制在0V至4.096V之间。这种情况下,ADC的分辨率将得到较好的保持,因为12位ADC的最大可表示范围为0至4095,而实际输入信号范围接近4V。这意味着ADC的精度将得到较好的保持。在这种情况下,可以使用4.096V基准电压芯片,因为其对ADC结果的影响较小。 3. 5V基准电压芯片: 使用5V基准电压芯片时,TLC3578的输入信号范围将被限制在0V至5V之间。这种情况下,ADC的分辨率将得到充分利用,因为12位ADC的最大可表示范围为0至4095,而实际输入信号范围为5V。这意味着ADC的精度将得到最佳保持。在这种情况下,可以使用5V基准电压芯片,因为其对ADC结果的影响最小。 综上所述,使用4.096V和5V基准电压芯片对TLC3578的ADC结果影响较小,可以获得较好的精度和分辨率。而使用2.5V基准电压芯片时,虽然可以使用,但需要权衡精度和分辨率的损失。建议优先考虑使用4.096V或5V基准电压芯片。 |
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