Questions tagged «voltage-reference»

与参考电压的设计和实现有关的任何东西,即具有固定(恒定值)电压源特性的电路,其输出电压可以被认为非常精确,准确和稳定。电压基准并不意味着向外部电路提供大量电流。

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您需要什么1.018V?
Fluke 732A在10V和1V基准中还具有1.018V基准(而10V是“主要”基准,其他由电阻分压器形成)。 使用多个参考电压肯定很方便,为什么要精确地1.018V?一些参考具有值,这对于ADC更好地具有阶跃有些意义,但是为什么这里精确地为1.018V,该值的意义是什么?2N∗10MV2N∗10MV2^N*10^M V10KV10KV10^K V

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为什么使用2.048V和4.096作为参考?
在许多参考电压IC(例如MAX610x)上,似乎可以使用各种不同的参考电压(1.25、1.8、2.5、3.3等)。 令我惊讶的是2.048V和4.096V基准电压源。为什么我们在这些电压下使用基准电压,而不仅仅是2V和4V,它们肯定会更容易在数学上使用?

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稳压器与参考电压的关系
对于某些DAC,我需要便宜的,有点准确的(〜0.5%)电压基准。刚开始时,我打算使用LDO稳压器(特别是TC1223),这似乎符合数据表上的要求。然后我看到有另一类IC,称为电压基准,而不是电压调节器。但是据我所知,电压基准的初始精度与上述稳压器相同,成本更高,并且还需要一个或多个外部电阻器(至少是并联二极管基准类型)。 因此,我想知道监管机构与参考机构之间的区别是什么,以及我是否可以根据自己的需要与监管机构合作,或者是否应该获得参考机构,而不管看似相似规格的价格如何。谢谢。

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AVR 1.1V内部ADC参考过压
如果我对ADC使用内部1.1V基准电压,而我的模拟输入超过1.1V(比如说2.5V),这对我的微控制器有害吗?还是将ADC值简单地在1.1V时钳位(至0x3FF)? 为方便起见,我附上了ATMega328数据表的摘录框图。

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为什么在模拟参考电压电路中有一个0R电阻连接GND和AGND?
这与我刚刚发布的另一个问题(该电路上的铁氧体磁珠电感器的目的是什么?)有关AVR450应用笔记-SLA,NiCd,NiMH和锂离子电池的电池充电器中所述的电池充电器有关。,我希望能建立哪一天。 在第40页上,有一个示意图显示了MCU连接(下图)。用红色标记的是一个使我感到困惑的0Ω电阻器。我怀疑这只是一个连接AGND和跳线GND。但是我不明白为什么那里有跳线。 我的问题: 跳线代表什么? 为什么AGND和那样GND 分开?


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我可以使用FPGA的差分I / O引脚作为高速比较器吗?
高速比较器非常昂贵,FPGA擅长于速度。另一方面,FPGA(在我的情况下为XC3S400)在每个存储体中都有成对的差分引脚,以比较它们的电压(至少我认为是这样!)。它们还具有可作为比较器的单端标准的Vref。 我想知道我是否可以将这些差分I / O对引脚用作比较器-如果可以的话-我该如何做(我应该连接vref并使用单端标准还是将两个电压简单地连接至差分I / O引脚?) 版:我尝试过,效果很好!

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ATMega328外部AREF连接
根据ATMega328数据表,第24.9.1节: 如果将外部基准电压施加到AREF引脚,则可能不使用内部基准电压选项。 从Arduino 参考页面: 或者,您可以通过5K电阻将外部基准电压连接到AREF引脚,从而可以在外部和内部基准电压之间切换。注意,由于AREF引脚上有一个内部32K电阻,该电阻会改变用作参考电压。这两个用作分压器,因此,例如,通过电阻器施加的2.5V电压将在AREF引脚上产生2.5 * 32 /(32 + 5)=〜2.2V。 ATMega328数据手册在表29.16 ADC特性中确认了“内部32k电阻”参考,参考输入阻抗= 32 kOhm。 话虽如此,以上两种说法似乎在某种程度上是对立的。我有一个应用程序,其中一些传感器输出0-5V满量程,另一些传感器输出0-1.8V满量程。当对1.8V传感器进行采样并切换至5V传感器的内部AVCC参考电压时,分辨率的提高将有利于该应用。 Arduino参考页建议这样做是可行的,因为您已通过5kOhm串联电阻耦合到1.8V AREF,并考虑到内部32kOhm电阻隐含的分压器。这只是来自Arduino参考的不好建议,还是做这种事情实际上是一种普遍的做法?Atmel的陈述是否仅限于在没有外部限流电阻的情况下施加到AREF的外部电压(如果是,则考虑内部32k电阻)? 顺便说一句,显然,使用适当构建的运算放大器将1.8V信号缩放至5V可以达到类似的结果,但是如果同样可以由板载ADC处理的话,那么增加的复杂性和部件似乎很浪费。通过利用可变参考电压。同样,如果您可以使自己确信所感测的信号不会超过1.1V,则可以利用内部参考电压。再次,对我来说,使用为低压传感器供电的1.8V调节器来设置参考值似乎更为优雅。

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使用齐纳二极管作为参考电压
我想使用一个齐纳二极管作为PIC18F2550的电压基准,作为模拟V +基准。我打算使用此齐纳二极管,但不确定如何计算其值。我计划使用一个简单的电路,例如Vcc-> Resistor-> Zener-> GND(使用反向齐纳二极管并获得其齐纳电压),以获得4.7V基准电压。 看着齐纳二极管的数据表,我看不到齐纳曲线,只是正向电压曲线...为什么?而且我只能看到一张仅包含5mA电流值的表格。我打算使用10K电阻器,但是通过某些仿真,我无法获得4.7V电压,这可能是因为我没有给它提供5mA电流,但是如何计算呢?我怎么知道一个10K的电阻会输出多少电压?

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此电路上的铁氧体磁珠电感器的目的是什么?
我正在研究AVR450应用笔记-SLA,NiCd,NiMH和锂离子电池的电池充电器中描述的模拟参考电压电路,其原理图如下(从第38页复制)。 第40页的示意图显示了使用模拟参考电路的充电器的MCU连接(下图)。用红色标记的是一个组件(BLM-21),其符号看起来像一个电感器,但我不确定它到底是什么。 我在网上发现它似乎是铁氧体磁珠电感器。 我的问题是: 上述电路中该组件的目的是什么?在我看来,它可能是带有C9的LC滤波器的一部分。是吗 如果我忽略它会怎样?
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