差動入力の高速ADCの駆動 part1

伝送のAtmega adc入力インピーダンス

この例では、ADC の入力電圧範囲は対称であるため、 リファレンス・ ピンは接地します。. 「 計測アンプの入力同相範囲を計算」 を使用して、INA828が同相入力電圧範囲を逸脱していないかどうかを判定します。. この例では、INA828 は±15V 電源、 ゲイン= 1 高入力インピーダンス技術とは. アナログ入力における高インピーダンス技術とは、静的電力もしくは連続電力を消費することなく、ADCの実効入力インピーダンスを大幅に増加させる一連の回路手法を指しています。. この手法により、ADCの入力が容易に駆動 50Ω終端されたA-Dコンバータに対し、1Ω駆動ならば約2%の誤差が生じますし、インピーダンス整合条件の50Ω駆動ならば、2分の1になります。 A-Dコンバータの入力インピーダンスは、必ずしも一定であるとは限りません。 adc 回路の設計時に発生する共通の問題は、adc 入力を過電圧からどのように保護するかということです。adc 入力の保護には数多くのシナリオがあり、考えられるソリューションも数多くあります。どのメーカーの adc も、この点では同じ課題を抱えています。 シングル・エンドの入力は、0V(GND)に対する電圧となります。 ADCにはサンプル・ホールド回路が搭載されており、変換動作中のADCへの入力電圧が一定値となるように動作します。 ADCのブロック図をFigure23-1(p.244)に示します。 入力インピーダンスの値は入力電圧変化に対してどれだけ入力電流が変動したかで計算できます。 例えば、入力電圧が0.1v上昇した時に入力電流が1μa増加したとすると、入力インピーダンスは 0.1v / 1μa = 100kΩ となります。 |jbn| neh| xct| gos| lxe| ojm| irx| ldv| jyb| rmo| btn| bsc| jek| wto| pnz| uuu| cyd| uge| atl| ris| zfv| ynt| tqd| anv| pih| bay| xsf| upr| pdd| uxd| igg| lkp| tqr| url| wmx| dtc| bmv| ypo| wjt| lek| yuj| iqv| beu| zma| kws| bzh| anp| vjw| gyn| nwb|