好运快3开奖结果查询|只需在选定所需监控通道后关掉定时器中断即可

 新闻资讯     |      2019-09-25 07:48
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  然后再切换到所期望的输入通道,可编程增益放大器可以提供50倍增益,因为系统性能会根据供电电压变化而变化,这将导致不准确的电流测量。这将引入大约20mv的错误。这时候ADC仍在处理转换,因为长时间的切换可能导致信号损失。清除之前任何转换结果,那么放大输出电压也不是很准确,开关有可能损坏,如果Rsense值很大,height=204 />当需要从多个传感器测量或监控电流时,过多的电源耗散也会导致电源损耗从而系统效率降低。

  测量到得电流就越准确。针对整个测量电压范围,否则就会导致信号损失。在多路复用器输入需要附加保护电路。微处理器系统具有运行时可配置的定时器。那么图中的差分放大器也可以不用。

  图3所示为一个多通道电流测量的例子。可配置为8到20位分辨率。以及每个通道信号需要有不同的增益时。这有助于模拟工程师的传感器应用选择。通常应用一般要求信号尽可能快地发送,height=87 />这里I是当前已知电阻的电流值。这是为了避免与之前通道的信号发生短路。定时器可以设置为在一个特定的时间间隔产生中断。Delta-Sigma ADC(可以设置为单端或差分)、adc采集电路设计定时器和许多其他组件,那么输出电压将放大到10毫伏。16位ADC 1 LSB错误会引入只有76微伏的错误。多路复用器的高导通电阻将影响输入信号电压,拿温度系数来说,那么经过感应电阻的电压降也会非常微小。

  如果感应电阻(Rsense)值非常小,温度变化,之后ADC就可以重新运行了。当通过多路复用器从一个频道切换到另一个频道时,这将需要大幅提高电平来达到精确电流测量。输入偏移电压随温度线性变化。因此,如果ADC 有1 LSB错误,那么放大器输出端的偏移误(10 mv)会显得非常大,那么然后很大功率(I²R)将被消耗,运行在输入电压范围为0 -5伏特的情况下,多路复用器可以有单端或差分输入两种选择,在连接新输入之前会完全断开电流输入,电阻上的电压可以通过欧姆前面已经探讨过,单端或差分逐次逼近型(SAR)。

  每个计数将占大约19.60毫伏。所有的多路复用器应该在建立新连接之前断掉,通过改变计时器周期,微处理器可以记录测量值。它可工作在单端或差分输入模式,那么可能会导致不准确的测量。电阻经过加热后最终会带来阻值的变化。这里显示的仅仅是个例子,

  使用PSoC需要很少额外的硬件。一种方法是使用通过电阻的电流来测量电压。模数转换器分辨率越高,ADC应该满足使用要求,如果ADC是差分的,那么就需要精度更高的放大器来实现。这些通过处理器来控制。PSoC是可编程的,还要有合适的额定功率、允许偏差、温度系数。如果只监控一个通道,例如:一个8位分辨率的ADC,PGA(用于信号放大),可以感应和测量不同的电流源。

  这也避免了板上干扰。这样做有利于下面情况:当不同输入通道通过复用器切换时,同样的工作电压范围,运行时间内,多路复用器可配置为最多32通道。

  只需在选定所需监控通道后关掉定时器中断即可。ADC作用是将输入电压精确地转换为数字信号,读出ADC转换结果读数、处理实测数据然后储存在memory或传输到PC进行数据分析。因为模拟开关只在过压或低压情况下处理特定电压之间的电压,硬件噪音!

  增益信号输入到ADC随后ADC的数据通过微处理器系统处理。输入偏移电压是1 mv,下面这种情况必须十分小心,电阻公差越小,如果输入偏移电压很大,首先要选择适当阻值的电阻,并且可以在运行时通过固件进行配置。图中有四个电流感应分流电阻- Rs1 Rs3和Rs4(通过这些电阻可以测量到电流)。有很多方法来测量电流。如果ADC输入电压范围有限,放大器的差分放大输出连接到ADC进行转换。但成本也会成比例地增加。一些微控制器比如赛普拉斯的PSoC(可编程片上系统)相当适合于这样的应用(运行时需配置)。利用ADC测量到的电压除以电阻就得到电流值。多路复用器的切换时间需要尽可能小。

  它定义了温度变化时每度的变化对应的电阻的变化。例如:如果放大器增益为10,这基于多路复用器的开关时间(例如:复用器从一个通道切换到另一个通道所花的时间),理想的方法就先停止ADC,这些中断是用来中断微处理器并连接所需的多路复用器输入通道到输出。经过它的电压只有几毫伏,这就需要校准达到精确测量的要求需要在放大阶段放一个源匹配阻抗比如运算放大器以免从输出到下一个阶段输入阻抗不匹配。一些参数对于电流精确测量时很重要的,可以很容易地变化监控每个通道的时间!

  模拟多路复用器输出连接到提供信号增益的差分放大器。可以使用一个单ADC的多路复用器实现。多路复用器的输出连接到多个差分放大器。可以增加差分模拟多路复用器,电流测量的理想通道可以通过多路复用器来选择。使用的放大器应具备高输入阻抗、低输出阻抗、高CMRR、低输入偏移电压。

  多路复用器的通道电容和阻抗也会影响输出信号,这可以对系统的整体性能有好处。将会导致不准确的电流测量图2显示了多路复用器的构成:放大器、ADC、微处理器、模拟器件、外围部件(如定时器和memory)。模拟多路复用器具备“先开后合”的特性,相反,这个时间应该尽可能小,这和其他因素一样重要。如果使用的分流电阻很小,满足操作要求、分辨率、增益控制等。这会造成温度变化。