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主dac的失調(diào)誤差。該電路需用一個通用i/o引腳和一個片內(nèi)監(jiān)控多路復用器。gpio(通用i/o)引腳設置為輸入;通過讀取gpio內(nèi)部寄存器,可以確定gpio引腳的邏輯狀態(tài)。模擬多路復用器是可編程的,可將16路dac輸出中的任一輸出與單一引腳(mon_out)相連。多路復用器具有低而有限的導通電阻ron ,因此從mon_out汲取的任何電流均會在ron 上產(chǎn)生壓降,從而引起輸出誤差。為了避免這種現(xiàn)象,需用一個低噪聲放大器ad8597來緩沖mon_out。該放大器后接低通濾波器,可降低高速精密比較器ad790 所接受的噪聲量,以免發(fā)生誤觸發(fā)。 ad790是一款快速(45 ns)、精密電壓比較器,具有豐富多樣的功能特性,且易于使用。該器件可以采用+5 v單電源或±15 v雙電源供電。單電源模式下,其輸入可以以地為參考,這是其它比較器所不具備的特性。雙電源模式下,它擁有處理輸入引腳上最大15 v差分電壓的獨特能力,從而可以簡化與大幅度動態(tài)信號的接口。采用±15 v電源供電時,ad790還需要一個額外的+5 vvlogic電源。此外,ad790的最大差分輸入電壓為15 v;因此,它能夠耐受ad5360
的輸出逼近siggnd,這樣比較器已經(jīng)可以檢測出來。比較器輸出連接到gpio引腳,通過讀取相應的寄存器即可獲得其狀態(tài)。圖1為電路原理圖。 ad5360的多路復用器將選定的 dac輸出連接到 mon_out。其開關存在一個雖然較小但還是有一定量的導通電阻rdson,故從mon_out汲取的任何電流都將會在rds上產(chǎn)生一個壓降,從而引起輸出誤差。為了避免這一點,可利用ad8597低噪聲放大器對mon_out進行緩沖。位于放大器后面的低通濾波器減小了高速精密比較器所呈現(xiàn)的噪聲,進而防止了偽觸發(fā)。ad790可工作于±15v電源下,因此能夠與ad5360兼容。此外,ad790最大差分輸入電壓為15v,故可以耐受ad5360的輸出電壓,無需衰減。在圖1中,如果通道失調(diào)電壓為正,則比較器輸出將為低電平,表明要消除失調(diào)電壓,就需要降低輸出電壓。而當通道失調(diào)電壓為負值,則比較器輸出為高電平,表明要消除失調(diào)電壓,就需要增加輸出電壓。 圖1:失調(diào)校準電路原理圖。 如何配置ad5360的監(jiān)控多路復用器和gpio 將0x0c002x寫入到.的專用功能寄存器中,這里x為所需的輸出通道,來激活監(jiān)控多路
下面是基于ad790的可調(diào)式恒溫控制器電路。由ref01e給tmp17提供高穩(wěn)定度的10v電源電壓,在電阻r1上可獲得與被測溫度t成正比的電壓信號。ad790為電壓比較器。令t、t0分別表示溫度的測量值和設定值,當t>t0時恒溫控制器輸出為低電平,t<t0時則輸出高電平。 t0值可通過電位器rp來調(diào)整。c1為消噪電容,c2為加速電容。溫控電路的輸出端可以通過各種執(zhí)行機構來控制電加熱裝置,實現(xiàn)恒溫控制。 來源:lili
可調(diào)式恒溫控制器電路如圖所示。由ref01e給tmp17提供高穩(wěn)定度的10v電源電壓,在電阻r1上可獲得與被測溫度t成正比的電壓信號。ad790為電壓比較器。令t、t0分別表示溫度的測量值和設定值,當t>t0時恒溫控制器輸出為低電平,t<t0時則輸出高電平。 t0值可通過電位器rp來調(diào)整。c1為消噪電容,c2為加速電容。溫控電路的輸出端可以通過各種執(zhí)行機構來控制電加熱裝置,實現(xiàn)恒溫控制。 來源:與你同行
原本用的是ad790,但仿真庫里沒有790的模型,就用了lm311仿一下電路結(jié)構和參數(shù)作個參考,沒想到lm311是oc輸出(沒用過311,見笑了)。另外用lm358仿真的結(jié)果輸出高電平約為4.3v,而不是5v,其差值0.7v是否是內(nèi)部晶體管的壓降引起的?ad790不是oc輸出,那么將圖中l(wèi)m358換成ad790應該一樣可以用吧?
ega128控制下,完成高速模數(shù)轉(zhuǎn)換,送入擴展存儲器。待pc機發(fā)出讀取數(shù)據(jù)指令,將采集到的數(shù)據(jù)通過usb接口傳輸給pc機。2.1 程控放大及閾值電路程控放大電路采用高速(帶寬為170mhz)、低漂移的運算放大器ad9631,通過atmega128調(diào)整具有i2c總線接口x9241m(數(shù)字電位器)輸出電阻,改變其放大倍率。主要目的是定期測量標準放射源特征峰(如137cs的特征峰是662kevγ射線的全能峰)的峰位變化—峰位漂移的“道數(shù)”,調(diào)整其倍率穩(wěn)定特征峰峰位[4]。閾值電路由高速精確的電壓比較器ad790(響應時間為45ns)、x9241m及基準源組成,atmega128調(diào)整x9241m輸出電阻設定其下限閾值電壓,剔除探測器輸出的低噪聲信號。
運放有誰了解ad844,和ad790的性能嗎
比較器的輸出電壓取決于電源電壓樓主對比較器輸出電壓有誤解。比較器的輸出電壓取決于電源電壓,并不一定是0-5v。以你所舉的ad790為例,輸出高電平接近于vlogic,低電平接近于gnd。數(shù)據(jù)手冊上“即使vcc,vee是+ - 15v供電的話,如果輸出ttl或者cmos電平還是高電平為+5v,低電平為0”,你忽略了其中的條件vlogic=5v。但上面的圖中,a2很可能就是運放tl082,當作比較器用,輸出高電平接近vcc,低電平接近-vee。只要電源電壓大于+ -8v,輸出電壓就可以被vd3、vd4限定在+ -5.6v。這個電路中,輸出端電壓是+ -5.6v,相應地在a2正輸入端產(chǎn)生的電壓是+ -5.6v*r1/(r1+r2+rp1),而電容c1上的電壓vc1在a2正輸入端產(chǎn)生的電壓是vc1*(r2+rp1)/(r1+r2+rp1)。所以,a2發(fā)生翻轉(zhuǎn)時的c1電壓是vc1=- +5.6v*r1/(r2+rp1)。c1上的電壓就在這兩個電壓之間線性地來回上升和下降。下降段的斜率與輸入電流的大小成正比,而上升段的斜率是固定的,取決于r4和vt1。只要上升段的斜率遠大于下降段的斜率,輸出脈沖的頻率就正比
輸入vi對地接一0.1uf的電容是不是能減小低電平?我想把比較器ad790的pdf文件傳上來,怎么傳?。?* - 本貼最后修改時間:2005-12-9 14:02:13 修改者:popdoctor