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2个回答
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1. RC滤波器的设计详见手册21页。如果是单端输入,则看图8,滤波器的3dB转角频率就是1/(2*pi*R*C),打个比方,如果想要的信号是100Hz以内的,可以选取RC值,使得转角频率在150Hz或者200Hz,滤除掉一些带外的噪声。如果是差分输入,则看图9,cut-off频率是1/(2*pi*R*2C)。
2. 至于电阻值取多大,这个取决于你是用Buffer on还是Buffer off。比如用buffer off,PGA增益取16,则输入阻抗就是5/16=0.31MOhm,滤波器电阻会直接和ADC输入阻抗分压,即误差约为R_filter/R_in。这个误差应该要小于1/2 LSB,就是要小于1/2^25,这样算下来,R_filter不能大于9毫欧姆。就是说,buffer off模式下,滤波器不需要R,而且输入线越短越好。如果用buffer on,R_in是5GOhm,这种情况下,R_filter不能大于5G/2^25=149Ohm。 3. 校准的说明在手册11页和12页,需要做校准的情形是是power on,温度变化和PGA增益变化。通道切换时不涉及这些情形的话,个人感觉应该不用校准了。 4. 这个我也说不太好。从手册18页看,应该是DRDY跳低后先写入DIN,然后读DOUT。18页Note1里提到,wait time refer to timing sequence,于是回去第6页看时序。涉及到的有t6和t7,主要是t6需要至少50个fosc周期,可以先试试看。 |
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为了设计一个多通道采集系统,使用ADS1243采集3路K值热偶信号,我们需要考虑以下几个方面:
1. AD前置滤波RC设置: 滤波器的主要作用是减少噪声和抗混叠。对于ADS1243,我们可以使用一个简单的RC低通滤波器。RC滤波器的截止频率可以通过以下公式计算: f_c = 1 / (2 * π * R * C) 其中,f_c是截止频率,R是电阻值,C是电容值。根据你的要求,输出频率为15Hz,我们可以选择一个较低的截止频率,例如1Hz,以确保信号质量。假设我们选择R=1kΩ,那么: C = 1 / (2 * π * 1000 * 1) = 1.59μF 因此,我们可以选择1kΩ电阻和1.59μF电容作为AD前置滤波器。 2. 通道切换后的校准问题: 通道切换后,由于每个通道的热偶信号可能存在一定的差异,建议进行校准。校准可以确保采集到的信号准确可靠。如果不进行校准,可能会导致测量误差。 3. 通道切换后的数据丢弃: 在通道切换后,由于滤波器的瞬态响应,可能需要丢弃一些数据以确保信号稳定。通常情况下,可以丢弃3-5个数据点。具体数量可以根据实际情况进行调整。 综上所述,为了设计一个多通道采集系统,我们需要设置AD前置滤波RC为1kΩ电阻和1.59μF电容,通道切换后进行校准,并在切换后丢弃3-5个数据点。这样可以确保采集到的信号准确可靠。 |
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