若ADC的参考电压为3.3V,要能区分0.05mV的电压,则采样位数至少为多少位?

时间: 2024-02-26 18:52:53 浏览: 28
采样位数与ADC的分辨率有关,分辨率是指ADC能够区分的最小电平差,通常用比特数(bit)来表示。对于N位ADC,其分辨率为Vref/(2^N),其中Vref为参考电压。 根据题目中的条件,要能够区分0.05mV的电平差,则ADC的分辨率应为0.05mV,即: 0.05mV = Vref/(2^N) 代入Vref = 3.3V,解得: N = log2(Vref/resolution) = log2(3.3/0.05) ≈ 15.2 因为采样位数必须为整数,所以我们向上取整,得到至少需要16位采样。
相关问题

若ADC的参考电压为3.3v,要能区分0.05mv则采样位数为多少

采样位数的计算公式为 $n=log_2(\frac{V_{ref}}{LSB})$,其中 $V_{ref}$ 是参考电压,LSB 是最小分辨率。在本题中,最小分辨率为 $0.05mV$,参考电压为 $3.3V$,代入公式可得: $n=log_2(\frac{3.3}{0.05})\approx15.74$ 因此,ADC的采样位数应为 $16$ 位。

假设ADC输入电压为3.3-9V,adc转换器位数为12,改怎么计算电压值

根据ADC转换器位数为12位,即2的12次方等于4096,所以ADC输入电压的最小单位为3.3/4096≈0.0008V。假设ADC的输出值为N,则对应的电压值为: 电压值 = N × 3.3/4096 × 增益 其中增益是指ADC的放大倍数,如果没有放大倍数,则增益为1。例如,当ADC的输出值为2048时,对应的电压值为: 电压值 = 2048 × 3.3/4096 × 1 = 1.65V 如果输入电压范围为3.3-9V,则需要进行电压分压,将输入电压缩小到3.3V以下,再进行ADC转换。例如,将输入电压分压为1/3,则输入到ADC的电压范围为1.1-3V,对应的最小单位为0.0008/3≈0.0003V。

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