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方案概述:
该解决方案基于STM32和∆∑型A/D转换器ADS1100,以及仪用放大器INA333和电桥法电阻测量模块为基础。提供了电桥法和恒流源法测电阻的应用范例。通过配置不同的前端测试电路和放大采集电路,实现性能比较和测试。为工业领域的电阻测量提供可靠解决方案。
本解决方案基于标题中提到的STM32和∆∑型A/D转换器ADS1100,以及仪用放大器INA333和电桥法电阻测量模块为基础。该模块提供了两种高精度测电阻的应用范例:电桥法测电阻和恒流源法测电阻。
电桥法是一种常用的测量电阻的方法,它通过将待测电阻代替已经平衡的电桥的一个桥臂,利用基准源为电桥供电,测量因电桥桥臂失衡产生的电压来获得待测电阻的值。而恒流源法则是设计一个能够在一定负载范围内提供精确恒定电流的恒流源,将待测电阻作为恒流源的负载,通过测量待测电阻两端的电压即可获得电阻的阻值。
为了提供性能比较,该模块同时搭配了两种不同的放大采集电路。一路采用了仪用运算放大器INA333,该放大器具有高共模抑制比的特性,可以提供信号放大功能。信号经过放大后,由STM32F103ZET6自带的12位ADC进行数据采集。另一路直接采用了∆∑型ADC ADS1100进行采集,并通过I2C将数据传输给STM32F103ZET6。
通过在模块上的跳线配置,可以实现两种不同的前端测试电路和两种放大采集电路的交叉搭配。这样可以测试并比较不同配置方式的性能指标,从而获得对不同测量方式和不同电路特性的认识。
总结来说,该解决方案提供了基于STM32和∆∑型A/D转换器ADS1100的电桥法和恒流源法测电阻的应用范例。通过搭配仪用放大器INA333和直接采集的方式,可以实现不同配置方式的性能比较和测试,为工业领域的电阻测量提供了一种可靠的解决方案。
该模块的主要结构框图如下:
[结构框图图片]
请注意,本解决方案已经根据要求进行了重新组织和排版,以确保内容的清晰度和可读性。
电桥法是一种常用的测量电阻的方法,它通过将待测电阻代替已经平衡的电桥的一个桥臂,利用基准源为电桥供电,测量因电桥桥臂失衡产生的电压来获得待测电阻的值。而恒流源法则是设计一个能够在一定负载范围内提供精确恒定电流的恒流源,将待测电阻作为恒流源的负载,通过测量待测电阻两端的电压即可获得电阻的阻值。
为了提供性能比较,该模块同时搭配了两种不同的放大采集电路。一路采用了仪用运算放大器INA333,该放大器具有高共模抑制比的特性,可以提供信号放大功能。信号经过放大后,由STM32F103ZET6自带的12位ADC进行数据采集。另一路直接采用了∆∑型ADC ADS1100进行采集,并通过I2C将数据传输给STM32F103ZET6。
通过在模块上的跳线配置,可以实现两种不同的前端测试电路和两种放大采集电路的交叉搭配。这样可以测试并比较不同配置方式的性能指标,从而获得对不同测量方式和不同电路特性的认识。
总结来说,该解决方案提供了基于STM32和∆∑型A/D转换器ADS1100的电桥法和恒流源法测电阻的应用范例。通过搭配仪用放大器INA333和直接采集的方式,可以实现不同配置方式的性能比较和测试,为工业领域的电阻测量提供了一种可靠的解决方案。
该模块的主要结构框图如下:
[结构框图图片]
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