为了减小unbuffered ADC采样glitch,使用RCR滤波器是一个有效的方法。RCR滤波器可以放置在ADC芯片内部或PCB上。关于RCR滤波器中R和C的取值,以下是一些建议:
1. R的取值:R的取值取决于ADC的输入阻抗和所需的滤波效果。通常情况下,R的取值范围在几百欧姆到几千欧姆之间。具体取值可以根据实际应用需求和ADC芯片的输入阻抗来确定。
2. C的取值:C的取值取决于所需的滤波频率。一般来说,C的取值范围在1nF到10nF之间。具体取值可以根据实际应用需求和所需的滤波频率来确定。
3. 不加R,只有C的情况:理论上,不加R,只有C的RC滤波器也可以实现滤波效果,但这种滤波器的滤波效果会受到限制。因为R的作用是限制滤波器的通带宽度,使得滤波器在特定频率范围内具有较好的滤波效果。如果只使用C,滤波器的通带宽度会较宽,可能无法满足实际应用需求。
关于ADI公司的datasheet,可能没有提到这种做法,但并不意味着RCR滤波器不是一种有效的解决方案。实际上,许多公司和工程师都在使用RCR滤波器来减小ADC采样glitch。你可以根据自己的实际需求和应用场景来选择合适的R和C取值,以达到最佳的滤波效果。
为了减小unbuffered ADC采样glitch,使用RCR滤波器是一个有效的方法。RCR滤波器可以放置在ADC芯片内部或PCB上。关于RCR滤波器中R和C的取值,以下是一些建议:
1. R的取值:R的取值取决于ADC的输入阻抗和所需的滤波效果。通常情况下,R的取值范围在几百欧姆到几千欧姆之间。具体取值可以根据实际应用需求和ADC芯片的输入阻抗来确定。
2. C的取值:C的取值取决于所需的滤波频率。一般来说,C的取值范围在1nF到10nF之间。具体取值可以根据实际应用需求和所需的滤波频率来确定。
3. 不加R,只有C的情况:理论上,不加R,只有C的RC滤波器也可以实现滤波效果,但这种滤波器的滤波效果会受到限制。因为R的作用是限制滤波器的通带宽度,使得滤波器在特定频率范围内具有较好的滤波效果。如果只使用C,滤波器的通带宽度会较宽,可能无法满足实际应用需求。
关于ADI公司的datasheet,可能没有提到这种做法,但并不意味着RCR滤波器不是一种有效的解决方案。实际上,许多公司和工程师都在使用RCR滤波器来减小ADC采样glitch。你可以根据自己的实际需求和应用场景来选择合适的R和C取值,以达到最佳的滤波效果。
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