ADC电流采样4-20ma,采样电阻应设置为多大

时间: 2024-06-01 12:07:43 浏览: 11
要计算ADC电流采样电阻的大小,需要根据输入电流范围、ADC的分辨率和参考电压来确定。假设输入电流范围为4-20mA,ADC分辨率为12位(即4096个离散值),参考电压为5V,那么可以按照以下步骤进行计算: 1. 计算电流采样范围的幅值:20mA - 4mA = 16mA。 2. 计算ADC每个离散值对应的电流幅值:16mA / 4096 = 3.90625uA。 3. 计算电阻大小:假设ADC输入电阻为10kΩ,那么采样电阻大小为: R = (5V - 0.02V) / (16mA / 1000) - 10kΩ = 298Ω 因此,采样电阻应设置为298Ω左右,具体大小可根据实际情况进行微调。
相关问题

ADC电流采样4-20ma,采样电阻设置过大会有什么后果

如果ADC电流采样电阻设置过大,会导致以下后果: 1. 电流信号衰减:采样电阻过大会引入额外的电阻,从而使得电流信号衰减。这会导致ADC读取的电流值偏小,无法准确反映实际电流值。 2. 精度损失:ADC采样精度受到参考电压和量程的限制。如果采样电阻过大,会使得ADC输入电压范围减小,从而降低采样精度。特别是在低电流范围下,由于电流信号本身就很小,采样电阻过大会更严重地影响采样精度。 3. 噪声增强:采样电阻过大会增加电路的输入阻抗,从而使得电路更容易受到噪声干扰。这会导致ADC读取的电流值出现随机误差,从而降低采样精度。 因此,为了保证ADC电流采样的准确性和稳定性,应该根据具体情况选择合适的采样电阻大小,以保证电路的灵敏度和精度。

使用hc32l130f8uaADC单次采样模式进行4-20ma电流采样,1k采样电阻,使用ADC1引脚作为ADC采样引脚,采样标准,设置15ma电流阀值,当采样电流低于阀值是循环采样

好的,您的问题是如何使用hc32l130f8uaADC单次采样模式进行4-20ma电流采样,1k采样电阻,使用ADC1引脚作为ADC采样引脚,采样标准,设置15ma电流阀值,当采样电流低于阀值时循环采样。 首先,您需要将ADC1引脚连接到要测量的4-20ma电流回路上,接入1k采样电阻,并将参考电压连接到电源上。 然后,您需要设置ADC的采样模式为单次采样模式,并设置采样标准为4-20ma电流。 接下来,您可以使用ADC的中断功能来检测采样电流是否低于15ma电流阀值。如果低于15ma,则可以设置一个循环采样的定时器,以便在电流恢复到15ma以上时再次进行单次采样。 最后,您需要使用适当的算法来计算采样电流的值,并将其转换为实际的电流值。 需要注意的是,为了确保精确的测量结果,您需要对ADC进行校准,并使用尽可能高的分辨率进行采样。

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