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QWE4562009 发表于 2020-3-16 11:41 1/256----单位是什么啊?1uA/10nA----这个是什么含义

“1uA/10nA----这个是什么含义”

这是 满量程电流与你要求能够分辨的电流之比,其倒数就是分辨率。

如果一定要举例说明,那么,要求能够分辨的电流是满量程的百分之一。8位ADC能够分辨的量,是满量程的1/256。10位ADC能够分辨的量,是满量程的1/1024。

 
 

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QWE4562009 发表于 2020-3-16 11:41 1/256----单位是什么啊?1uA/10nA----这个是什么含义

实际上,ADC芯片不能直接测量10uA的电流,必须使用电流-电压转换,或者叫跨阻放大器,先将10uA电流转换成适合ADC输入的电压,再由ADC转换成数字信号。

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这样一来的话  那是不是10ua/10nA 也不能算是ADC的位数了  是不是也要电压算  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:28
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-16 11:55 “最大电流是10uA” 10nA是10uA的千分之一。你需要分辨满量程的千分之一。10位二进制数是10 ...

这样算对不对哦  看起来是对的,

 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-13 09:22 这个ADC检测芯片的三个???的引脚是什么功能? 没找到???引脚。

类似AD7705  我也没有资料  之前的东西

 

 

https://www.analog.com/cn/products/ad7705.html

 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-13 09:21 ”“这个ADC采样的基准难道是VDD3.3V?“   有很多ADC芯片内部具有电压基准,所 ...

https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=3&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=78040160_48_pg&wd=ad7705&rsv_pq=cbd96aba0000ccaa&rsv_t=9d35RJdnoytjuYGsnDedVYJ%2FTWH8W99cUFEq1P%2FScy82leg6dIsiqyiSn67SGV0VUAHRDM0&rqlang=cn&rsv_enter=1&rsv_dl=ih_7&rsv_sug3=1&rsv_sug1=1&rsv_sug7=001&rsv_sug2=1&rsp=7&rsv_sug9=es_1_1&inputT=2215&rsv_sug4=2341&rsv_sug=9

 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-16 12:28 实际上,ADC芯片不能直接测量10uA的电流,必须使用电流-电压转换,或者叫跨阻放大器,先将10uA电流转换成 ...

这样一来的话  那是不是10ua/10nA 也不能算是ADC的位数了  是不是也要电压算

点评

ADC芯片是不能直接转换电流的。你必须先将电流转换成电压,并加以放大,然后才能交ADC转换。 电流转换成电压,必须是成正比的,输入电流变化多少倍,输出电压也必须变化多少倍,所以输出电压之比必须等于输入电流  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:51
 
 
 

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QWE4562009 发表于 2020-3-18 18:28 这样一来的话  那是不是10ua/10nA 也不能算是ADC的位数了  是不是也要电压算

ADC芯片是不能直接转换电流的。你必须先将电流转换成电压,并加以放大,然后才能交ADC转换。

电流转换成电压,必须是成正比的,输入电流变化多少倍,输出电压也必须变化多少倍,所以输出电压之比必须等于输入电流之比。

点评

10uA/0.01uA=1000倍数   这样算的话10位的ADC就够了啊  为何采样这个信号  有人用24位  也就是16777216 那不是浪费吗?而实际取的AD值也就是几万而已,全范围。  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:08
放大电阻是13.3K  这样说的话就是正比的 任何一个电电流都是*13.3K  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:06
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-18 18:51 ADC芯片是不能直接转换电流的。你必须先将电流转换成电压,并加以放大,然后才能交ADC转换。 电流转换 ...

放大电阻是13.3K  这样说的话就是正比的 任何一个电电流都是*13.3K

点评

13.3kΩ电阻,10uA满量程电流流过此电阻时该电阻两端电压为13.3mV。你的ADC芯片如何处理这么小的电压?再放大个几百倍还差不多。  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:16
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-18 18:51 ADC芯片是不能直接转换电流的。你必须先将电流转换成电压,并加以放大,然后才能交ADC转换。 电流转换 ...

10uA/0.01uA=1000倍数   这样算的话10位的ADC就够了啊  为何采样这个信号  有人用24位  也就是16777216 那不是浪费吗?而实际取的AD值也就是几万而已,全范围。

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“为何采样这个信号  有人用24位” 用24位这个人,他怎么想的,我不知道。  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:18
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-13 09:21 ”“这个ADC采样的基准难道是VDD3.3V?“   有很多ADC芯片内部具有电压基准,所 ...

我也没看懂这个  为何没接基准电压 

 
 
 

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本帖最后由 maychang 于 2020-3-19 18:21 编辑
QWE4562009 发表于 2020-3-19 18:06 放大电阻是13.3K  这样说的话就是正比的 任何一个电电流都是*13.3K

13.3kΩ电阻,10uA满量程电流流过此电阻时该电阻两端电压为133mV。你的ADC芯片如何处理这么小的电压?再放大个几十倍还差不多。

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不不,他这个是运放的输出端需要加上同向端的偏置电压0.5V左右  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:49
 
 
 

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QWE4562009 发表于 2020-3-19 18:08 10uA/0.01uA=1000倍数   这样算的话10位的ADC就够了啊  为何采样这个信号  有人用24 ...

“为何采样这个信号  有人用24位”

用24位这个人,他怎么想的,我不知道。

 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-19 18:16 QWE4562009 发表于 2020-3-19 18:06 放大电阻是13.3K  这样说的话就是正比的 任何一个电电流都是*13 ...

不不,他这个是运放的输出端需要加上同向端的偏置电压0.5V左右

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加上0.5V,最大也才0.633V,离ADC最大输入值相差好几倍。 另外,这个0.5V电压若是固定不变的,何必转换?直接在转换后的结果上加个数字就是了。  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:35
 
 
 

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QWE4562009 发表于 2020-3-20 15:49 不不,他这个是运放的输出端需要加上同向端的偏置电压0.5V左右

加上0.5V,最大也才0.633V,离ADC最大输入值相差好几倍。

另外,这个0.5V电压若是固定不变的,何必转换?直接在转换后的结果上加个数字就是了。

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ADC最大输入值  这个是电源电压吧  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:36
阻抗变换  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:35
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-20 16:35 加上0.5V,最大也才0.633V,离ADC最大输入值相差好几倍。 另外,这个0.5V电压若是固定不变的,何必转 ...

阻抗变换

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加0.5V直流电压实现阻抗变换?前所未闻。  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:54
 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-20 16:35 加上0.5V,最大也才0.633V,离ADC最大输入值相差好几倍。 另外,这个0.5V电压若是固定不变的,何必转 ...

ADC最大输入值  这个是电源电压吧

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不同ADC芯片,最大输入数值各不相同,可能等于电源电压,可能小于电源电压。具体要看该型号ADC芯片说明书。  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:55
 
 
 

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加0.5V直流电压实现阻抗变换?前所未闻。

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运放跟随啊 又不是我的发明创造  详情 回复 发表于 2020-3-20 17:03
 
 
 

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3.3/0.133=24.8, 偷懒就浪费掉高5位,而且采样速率大降,老板遇到这样的懒汉真是倒霉

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YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

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QWE4562009 发表于 2020-3-20 16:36 ADC最大输入值  这个是电源电压吧

不同ADC芯片,最大输入数值各不相同,可能等于电源电压,可能小于电源电压。具体要看该型号ADC芯片说明书。

 
 
 

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maychang 发表于 2020-3-20 16:54 加0.5V直流电压实现阻抗变换?前所未闻。

运放跟随啊 又不是我的发明创造

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与其使用跟随器,还不如用这个运放作个放大器,把那个0.133V电压放大后再送ADC转换。  详情 回复 发表于 2020-3-20 17:31
运放跟随,可以提高输入阻抗,同时降低输出阻抗。但施加0.5V直流电压不能实现阻抗变换。  详情 回复 发表于 2020-3-20 17:29
 
 
 

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