#感測器介面 #類比數位轉換器ADC #循序漸近式/逐次逼近型SAR
【緩衝,讓類比/數位轉換更圓滿】
不論是工業控制或高端測試/測量系統等諸多應用,「類比數位轉換器」(ADC) 是真實世界訊號與現代數位訊號處理功能電路之間的關鍵使能 (enable) 介面。把感測器或其他訊號源連接至轉換器,需要用於提供緩衝、電壓保護或其他功能的附加電路,才能達到期待中的目標性能;此外,捨棄以雙通道高電壓的運算放大器 (OPA) 作為緩衝機制,可大幅節省電路板面積和功率。
以簡單的熱敏電阻電路為例,低電阻值在熱敏電阻會增加功耗、損害測量準確度;若能在 ADC 產生一個與熱敏電阻和上方固定電阻之比有關的電壓、將電阻器的頂端連接至 ADC 基準,可確保某一準確比例,即使基準產生漂移也不受影響。反之,具有高電阻值的熱敏電阻需進行非常高輸入的阻抗測量,而高採樣速率和低雜訊 ADC 允許採用與熱敏電阻並聯的開關來改善精準度。
「緩衝輸入」還有一個優點是:能乾淨、透明地處理超範圍訊號的系統!
演示視頻:
《Linear:緩衝的 8 通道 ADC 輸入簡化了感測器介面》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2018/0309/38301.html
#亞德諾ADI #凌力爾特LTC #LTC2358 #LTC2348
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過9萬的網紅小雨Wayne Shih,也在其Youtube影片中提到,這次來聊聊剛上市不久的台灣品牌電子秤 SMART.Z ASZ - 3000 適合什麼樣的族群購買與他的優缺點 ****關於前幾天有人問到的電子秤讀數亂跳的問題**** 電子秤的測量原理是使用重量壓住一個 "類可變電阻" 的感應器並利用通過的電流差異感測換算出對應的重量,若感應器靈敏度非常高,將會受...
「電阻並聯」的推薦目錄:
電阻並聯 在 電子製造,工作狂人 Facebook 的最讚貼文
本文介紹了使用一個額外的電阻並聯在NTC兩端,並透過串聯和並聯電阻的阻值調控溫度量測線路的輸出電壓在一個特定溫度範圍內有較好的分辨率。此文說明了在低分辨率下,線路各元件的誤差降低了溫度量測的精度。這也反映了提高分辨率的重要性。
電阻並聯 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳解答
#電量檢測 #電量計量IC #庫倫計算法 #淨電量 #自放電 #資料轉換器
【咦,不是還有電?這麼快就掛點了?】
高度依賴電子產品生活的你,是否曾感到手中「傢俬」的可用電量數值,沒太大參考價值?
明明還有一定的電力,卻撐不了多久?這很可能是內部 #電池監測器 所造成的誤判——假如其中核心「電量計量IC」的精準度只有8%,就算螢幕上顯示仍有10%餘量,但事實上……可用的剩餘電量只剩區區2%!
於是,裝置/設備系統在猝不及防下,已開始關閉部分功能的運作;此時,若能更精準地檢測電池剩餘電荷,讓外顯數字和內在餘量「表裡一致」,就能拉長工作時間,使用者也更能確切掌握剩餘電量,做出因應措施。
目前市面上電池電量的計量IC多採用「庫倫計算法」,標的物須保持工作狀態、使用高成本的精密電流感測電阻來監測電池消耗情況,再以時間對電流進行積分、結合已知的最大電池電量,方能計算出可用的淨電量。
如此計量有個最大的缺點:忽略電池「自放電」的因素;偏偏這是負載及感測電阻並聯電路中常見的現象。這些自放電事件會提高環境溫度,使精密電流感測電阻的數值產生 #偏移,進而影響到電量檢測的精確度。
此外,這種高成本的精密感測電阻也會浪費電子產品本身的電能,且受測電池必須完全充飽電,才可據以標定精確度。現在,電子產品開發商有了新選項,不必再受制於溫度變化、熱感測偏移和自放電的干擾。
#安森美半導體(On Semiconductor)以高精度的資料轉換器(A/D Converter)取代感測電阻進行監測。其優勢在於:當電池還有大量電荷時,監測電路僅須週期性讀取;即使電荷只有一半,也能精確計算剩餘電量。
經供應商官方實驗證明,藉由A/D Converter計量可有效控制誤差範圍在2.8%,顯著優於傳統6%以上;且不需外部感測電阻,可節省75%的元件數量。這意謂:開發商可大幅減少物料成本(BOM Cost)及設計時間,並降低故障率!
Wanna know more about it?
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2015/1026/30304.html
#安森美半導體Onsemi #LC709203F
電阻並聯 在 小雨Wayne Shih Youtube 的精選貼文
這次來聊聊剛上市不久的台灣品牌電子秤 SMART.Z ASZ - 3000 適合什麼樣的族群購買與他的優缺點
****關於前幾天有人問到的電子秤讀數亂跳的問題****
電子秤的測量原理是使用重量壓住一個 "類可變電阻" 的感應器並利用通過的電流差異感測換算出對應的重量,若感應器靈敏度非常高,將會受到如風、桌面震動等微弱外力影響。
在利用微弱電流感應的狀況下,電子秤旁若有較強電磁波如手機等電器亦會產生讀數跳動的現象。
最後一個可能存在的問題是咖啡液從濾杯底下落到下壺之間的時候,會存在著非常短暫時間的"無接觸"狀態,這懸空的液體並不會被電子秤感應到,所以沖煮時0.1~0.2公克的跳動是所有採樣頻率高的手沖秤都會存在的現象,如影片中 5:27 的狀況。
如果你已完全排除以上描述的現象仍有讀數跳動的現象請盡速聯絡你的購買經銷商或是依照包裝盒上的聯絡資料聯繫原廠提供你適當的售後服務。
#SMARTZ #手沖秤 #電子秤 #器材 #咖啡秤
粉絲專頁(可以幫你回答問題):https://www.facebook.com/WayneShih78/
想知道我有賣什麼? https://www.cafedrizzle.com.tw
如果你喜歡我的影片歡迎訂閱我的頻道!!
如果你不喜歡我的影片拜託不要訂閱我的頻道!!
如果你有任何疑問歡迎在影片下方提出問題
但我不一定會認真回答你唷~
電阻並聯 在 music-union.com影音頻道 Youtube 的最佳貼文
#粵語YouTuber #音響 #HiFi
Inakustik Referenz AC-3500P電源處理器
來源:www.newwellwick.com
發燒友多年來一直在尋找靚聲從何而來這個答案。事實上,物理條件對於音響系統的音質影響很大,電源狀態便是其中一個關鍵因素。特別是數碼設備和開關式電源導致電力系統產生嚴重失真,聲音被覆蓋在一層霧氣中。在現實世界中,這類影響聲音的產品數量正在不斷增加。
話說理想的230V/50Hz交流市電波形是平滑的,但實際上因電流雜信呈現鋸齒狀。另一方面,發燒友一般不會自行裝設發電機,故此大多數音響設備幾乎在重負荷下從電網取電,這意味著聲音從電源插座或電箱開始,情況欠佳。此之所以,電源處理器必須要能為音響設備過濾掉供電的干擾。
傳統的濾波器是出名的動態「消耗器」,對於串聯電路尤其如此,其插入饋線的電感器肯定會增加過渡電阻,並妨礙動態脈衝電流。為此Inakustik設計出一款高頻濾波電源處理器,把雜信消除,效果顯著,而同時不減弱強大動態。此Referenz AC-3500P電源處理器能可靠地抑制來自電源的所有不需要的干擾。此主動式電力分配器是為一個高效能的並行式濾波器,帶出電源和連接音響系統本身的干擾,而不會限制電力(工作電流最大值:16 A)。其內置浪湧抑制器可保護音響設備免受電壓出現峰值時的負面影響。
Referenz AC-3500P內設減震的副底座,把濾波器元件隔離,減少由50 Hz電網頻率引起的機械振動,影響聲音。其星形分佈拓撲確保了所有連接器材得到相等的供電。後面板上有六個高品質電源插座。至於那中央放置的大電流電源插座(IEC C20)便於更換各種長度的電源線。您可以使用前面板上的電源鍵方便地打開和關閉所有電源插座。最後,那位於前面板底部的LED燈顯示當前的工作狀態:白色表示待機模式;藍色表示此電源處理器已準備好進入工作狀態。
•高效的集中式並行濾波器
•阻尼機箱
•均衡配電
•高級插座
•大電流電源插口(IEC C20)
•過壓保護
•全極斷開
•金屬外殼
•6個輸出插座
•電源插座:IEC C20插座
•電源電壓:230 V AC,50-60 Hz
•工作電流(最大值):16 A
•輸入功率(最大):3,680瓦(230 VAC,16 A)
•產品尺寸(寬 × 深 × 高):450 × 370 × 160毫米
•重量:約12.8公斤
電阻並聯 在 Marc Yam Youtube 的最佳貼文
Section IV Electricity and Magnetism
4.2.2 Domestic Electricity
Electrical Power
電阻並聯 在 [問題] 基本電學:如何判斷元件是否移除- 看板Examination 的推薦與評價
請問圖中與12V並聯的(左)3歐姆電阻,
在計算時為何不能將其移除?
又如此題的100歐姆電阻則可移除。
我有些搞混「與電壓源並聯、電流源串聯之
元件視之無效」的觀念了。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.166.19
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1462244078.A.D4C.html
05/03 10:59
所以是看題目怎麼問,再來判斷是否移除嗎?
所以是看題目怎麼問,再來判斷是否移除嗎?
※ 編輯: tw56p (36.236.166.19), 05/03/2016 11:16:55
※ 編輯: tw56p (36.237.151.87), 05/03/2016 12:13:22
第二題,求I
※ 編輯: tw56p (111.242.181.126), 05/04/2016 19:57:33
... <看更多>