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3个回答
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ADS809的输入电压范围是2Vpp。不能输入0-5V的信号。不介意信号分辨率的话,可以前面用运放的放大倍数缩小
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前端运放的+/-Vs和ADC的单5V分开供电,记录ADC单5V的电流。根据手册第3页,芯片功耗大约在900~950mW,也就是说,电流应该在180~190mA这个范围。另外,如果电流确实过大,检查一下图4的端接电阻RT是不是太小了,可以适当增大,或者干脆拿掉不用。
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针对您的问题,我将逐一解答:
1. 差分输入电压范围问题: 差分ADC(如ADS809)通常需要差分输入信号,即两个输入端之间的电压差。在您的情况下,您需要采样0-5V的模拟电压。由于差分输入的电压范围差值为1Vpp到2Vpp,您可以通过调整输入信号的放大倍数来实现所需的采样范围。 为了将0-5V的单端输入信号转换为差分输入信号,您可以使用一个放大器(如OPA685)将输入信号放大到所需的差分电压范围。例如,您可以将0-5V的信号放大2倍,使其变为0-10V。然后,您可以将放大后的信号分为两个相位相反的信号,从而实现差分输入。这样,差分输入的电压范围将为0-5Vpp,满足您的需求。 2. OPA685的作用: OPA685是一个高速、低噪声、低失真的运算放大器。在您的设计中,OPA685的作用是放大输入信号,以便将其转换为差分输入信号。具体来说,OPA685可以帮助您实现以下功能: - 放大输入信号:如上所述,您可以使用OPA685将0-5V的单端输入信号放大到所需的差分电压范围。 - 降低失真:OPA685具有很低的失真性能,可以确保在放大过程中信号的质量得到保持。 - 提供稳定的参考电压:OPA685可以为ADS809提供稳定的参考电压,以确保ADC的精度和稳定性。 为了维持OPA685的低失真性能,您可以考虑降低ADS809的全量程输入范围(FSR)。根据手册中的建议,您可以将FSR从2Vpp降低到1.5Vpp或1Vpp。这样可以降低OPA685的输入信号幅度,从而降低失真。 总之,您可以通过使用OPA685放大输入信号并将其转换为差分输入信号,以实现0-5Vpp的采样范围。同时,降低ADS809的FSR可以维持OPA685的低失真性能。希望这些解答能帮助您解决疑问。 |
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