电压采样基准电压(基准电压和采样电压)
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单片机在ADC/DAC数据采集中为什么设基准电压?好处是什么
1、基准电压,就是一个基准,参照用的。我们在用AD时会以基准电压为基础,把它分成多少份,然后和外部被测信号比较,这样就但出外部电压有多少了。这个分为多份就是我们常说的分辨率了,有8位的,10位的。8位就是256份了,10就是1024份了。
2、基准电压是测量的标准,有比较才有结果,就像尺子测量身高。尺子的刻度越精细,测量越准确。计算机是用二进制来记数的,位数越多,测量越准确。如8位二进制只能把被测量电压分为255个小区域(分层),而9位就可以分为511层,精度自然提高。
3、基准电源为转换过程提供稳定的参考电压,保证转换的准确性。模拟开关则用于选择不同的输入电压,以实现不同的转换结果。模数转换器则是将连续的模拟信号转变为离散的数字信号。
4、在电路设计中,基准电压芯片是不可或缺的一部分,尤其是在模拟到数字转换器(ADC)和数字到模拟转换器(DAC)的应用中。例如,TL431这类基准电压芯片通常需要输入电压高于5V,才能输出稳定的5V电压。然而,你当前只有6V和5V两种电源电压,这需要我们找到一个合适的解决方案。
5、采用电荷泵等倍压电路,优点是低成本,输出功率较小,由于你是做基准用,无需大功率,该缺点不存在。采用开关型稳压芯片(其实就是DC/DC),有三端稳压块,使用类似7805,优点是使用简单。
数据采集系统数据采集时,基准电压值是怎么来的,为什么设置它?为啥...
1、基准电压是测量的标准,有比较才有结果,就像尺子测量身高。尺子的刻度越精细,测量越准确。计算机是用二进制来记数的,位数越多,测量越准确。如8位二进制只能把被测量电压分为255个小区域(分层),而9位就可以分为511层,精度自然提高。
2、基准电压,就是一个基准,参照用的。我们在用AD时会以基准电压为基础,把它分成多少份,然后和外部被测信号比较,这样就但出外部电压有多少了。这个分为多份就是我们常说的分辨率了,有8位的,10位的。8位就是256份了,10就是1024份了。
3、使用一个引脚来釆集基准,就是5伏那个,如果是8位,电源是5伏,那釆来的值就是128 如果电源为4伏,此时基准仍是5伏,那釆来的值大于128 根据釆来的值的差计算出当前的电源电压,就可精确得到釆集值了。
4、在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。
5、给该IC输入一个已知的,精确的电压,供该IC内部电路作为标准源。该IC输出一个已知的,精确的电压,供该IC外部电路作为标准源。该IC输出一个已知的,精确的电压,经外部电路分压得到另一个已知的,精确的电压,再送到该IC另一引脚,供该IC内部电路作为标准源。
开关电源的基准电压怎么确定
1、开关电源的基准电压取样电阻和基准稳压值来算。比如用2个1K的电阻串联后中间抽头,取样出输出电压,将这个取样电压和5V基准电压去比较。反推回去,这个稳压电源输出为10V的,只有在10V的时候才能维持此采样点的电压不变,需要调成15V输出,上偏电阻换为2K就可以了。
2、开关电源的基准电压可以通过对电源输出电压进行测量来确定。根据查询相关公开信息,电源的输出电压应该保持在允许的极限之内,如果超出了此范围,则称为基准电压失灵。
3、开关电源过流时的输出电压是5V。计算公式是Uo=R1/R2+1*Ref其中UO就是输出电压,开关电源过流时R1和R2分别是431的上偏电阻和下偏电阻。REF就是基准电压。R1和R2都是7K的电阻,TL431基准电压是5V,那么就是输出(7/7+1)*5=5v,那么输出电压就是5V。
4、决定开关电源的电压:开关变压器的初次级匝数比。有效脉冲的宽度(占空比)。反馈电路的基准电压值。决定开关电源的电流:开关变压器的磁芯截面积。开关变压器的初级、次级线径。开关管的最大损耗。开关管的最大允许电流。这些东西都是互相联系的,它们共同决定开关电源的电压和电流。
5、由基准电压电路提供源一个稳定的基准电压,给比较器,然后比较器输出信号,控制开关电路的占空比,从而稳定输出电压。