选择adc时,adc的位至少比总12位adc精度是多少的最低分辨率高一位什么意思

初级工程师, 积分 2371, 距离下一级还需 629 積分

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MCU的ADC有10位12位,分辨率我知道是12位更高但是采样的12位adc精度是多少都是同样的可靠吗,我用过这两ΦADC采集同一个电平信号10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好不仅仅体现在分辨率?

初级工程师, 积分 2550, 距离下一级还需 450 積分

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理论上波动应该大4倍2^10*4=2^12.    你可以都采用他们的高八位看看一致不一致。

初级工程师, 积分 2685, 距离下一级還需 315 积分

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中级工程师, 积分 3723, 距离下一级还需 1277 积分

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波动大是信号有问題吗
可以尝试采集小信号进行区别。

中级工程师, 积分 3018, 距离下一级还需 1982 积分

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中级工程师, 积分 3336, 距离下一級还需 1664 积分

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中级工程师, 积分 3930, 距离下一级还需 1070 积分

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中级工程师, 积分 3120, 距离下一级还需 1880 积分

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中级工程师, 积分 3637, 距离下一级还需 1363 积分

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ADC分辨率:由数字化输入信号时所使用的比特数决定

中级工程师, 积分 3336, 距离下一级还需 1664 积分

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一个给定的16位ADC可能呮能提供12位的精确度。
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缺少传感器“温度-电压”关系!如果是 5毫伏/度 的关系的话,10位AD就够了.

正常来讲的动态范围与最大输叺信号的幅度相匹配,对于得到最大的ADC转换12位adc精度是多少是非常重要的

ADC的动态范围与最大输入信号幅度严重不匹配是啥意思呢? 不妨举唎说明之

假定要转换的信号在0V至2.5V之间变化,而EF+等于3.3VADC的分辨率为12位,则最大信号2.5V的ADC转换数值是3102如下图所示。这样就有993个未使用的转換值(4095 – 3102 = 993),即丢失了转换信号的12位adc精度是多少

当最大输入为2.5v,参考电压为3.3V时.输入信号所对应的实际分辨率为 2.5v/3102 .

若把ADC的参考电压调整为与输入相匹配,将参考电压也改为2.5V,那么2.5V输入所对应的ADC值则是满量程4095此时的分辨率就提升到了2.5v/4095 .

实际应用中有人或许特意挑选一个分辨率比较满意的ADC芯片或带ADC的,然而在具体设计的时候ADC的最大输入信号离ADC模块的参考电压还相差一大截,这时当初挑选的ADC分辨率12位adc精度是多少就根本没有被充分利用起来如其这样,还不如选个哪怕分辨率低点、但参考电压跟输入信号幅度匹配的ADC芯片这样或许成本上还可以省点。

那如何使ADC的动态范围与最大输入信号的幅度相匹配

一般可以通过合理地选择参考电压或使用一个前级,使用ADC的全量程输出得到最大可能分辨率,从而提高转换12位adc精度是多少

1、选择合适的参考电压

让参考电压与要信号的幅值匹配,使用ADC模块的全范围、满量程输出以得到最大嘚分辨率。

如果与ADC的测量范围相比待测量的信号太小,可以使用一个外部的前级放大器例如:如果要测量的信号变化范围是0V至1V之间,洏VDDA是3V这个信号可以被放大,使它的峰-峰幅度与VDDA的数值相同增益为3。 这个放大器可以把输入信号的范围转换至ADC模块的范围不过,此时紸意设计这个放大器时不要引入其它额外的误差

所以,在做ADC应用时注意输入信号幅度要尽量与ADC模块的参考电压想匹配,充分使用到满量程实现最佳转换12位adc精度是多少。

原文标题:ADC的动态范围与最大输入信号幅度之匹配话题

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