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BAS70-05WE6327 电压的调节

发布时间:2019/10/24 22:40:14 访问次数:2404

BAS70-05WE6327ADC0809控制信号的时序图如图9.2.11所示,该图描述了各信号之间时序关系。

          

ale信号在地址信号有效后加入,在其上升沿将地址信号锁存于地址锁存与译码器,选择输人通道,在通道信号有效后经JI时间,在SmRr的下降沿电路开始A/D转换。经tc时间转换结束,EOC的高电平将结果存于三态输出缓冲器,0E的高电平到来后的JK时间,数字信号送出。

参考电压的调节,在使用A/D转换器时,为保证其转换精度,要求输人电压满量程使用。如果输入电压动态范围较小,则可调节参考电压yREF以保证小信号输人时ADC0809芯片8位的转换精度。

接地,模数、数模转换电路中要特别注意地线的正确连接,否则就会产生严重的

干扰,影响转换结果的准确性。A/D、D/A及取样保持芯片上都提供了独立的模拟地(AGND)和数字地(DGND)的引脚。在线路设计中,必须将所有器件的模拟地和数字地分别相连,然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。地线的正确连接方法如图9.2.12所示。

下面以数据采集系统为例介绍ADC0809的典型应用。

在现代过程控制及各种智能仪器和仪表中,为采集被控(被测)对象数据达到由计算机进行实时控制、检测的目的,常用微处理器和A/D转换器组成数据采集系统。单通道微机化数据采集系统的示意图如图9.2.13所示。

数字电路的发展不仅在集成度方面,而且在半导体器件的材料、结构和生产工艺上均有所体现。数字集成器件所用的材料以硅材料为主,在高速电路申,也使用化合物半导体材料,例如砷化镓等。

逻辑门是数字集成电路的主要单元电路,按照结构和工艺分为双极型、MOs型和双极一MOs型。晶体管一晶体管逻辑门电路(TTL①)问世较早,其工艺经过不断改进,是至今仍在使用的基本逻辑器件之一。随着金属一氧化物一半导体(MOs)工艺特别是CMOs②工艺的发展,使得集成电路具有很高的电路集成度和工作速度,并且功耗很低,因此TTL的主导地位已被CMOs器件所取代。

数字集成电路的特点,与模拟电路相比,数字电路主要有下列优点:

稳定性高,结果的再现性好,数字电路的工作可靠,稳定性好。一般而言,对于一个给定的输人信号,数字电路的输出总是相同的。而模拟电路的输出则随着外界温度和电源电压的变化,以及器件的老化等因素而发生变化。

易于设计,魏宇:电路又称为数字逻舞曳路,它主要是对用0和1表示的数字信号进行逻辑送鳖百灌距卦巧褶簟翁簟鳎:学知识,广泛使用的数学工具是逻辑代数。数字电路能够可靠地区分0和1两种状态就可以正常工作,电路的精度要求不高。因此,数字电路的分析与设计相对较容易。

大批量生产,成本低廉,数字电路结构简单,体积小,通用性强,容易制造,便于集成化生产,因而成本低廉。

         

可编程性,现代数字系统的设计,大多采用可编程逻辑器件,即厂家生产的一种半成品芯片。用户根据需要用硬件描述语言(HDL③)在计算机上完成电路设计和仿真,并写人芯片,这给用户研制开发产品带来了极大的方便和灵活性。

高速度,低功耗,随着集成电路工艺的发展,数字器件的工作速度越来越高,而功耗越来越低。集成电路中单管的开关速度可以做到小于10^11s。整体器件中,信号从输人到输出的传输时间小于2×10^9s。百万门以上超大规模集成芯片的功耗,

TTL系△msistor-Transistor Logic的缩写。

CMOS系Complementary Metal-0xide-semiconductor的缩写。

HDL系Hardware Descnption Languagc的缩写。




BAS70-05WE6327ADC0809控制信号的时序图如图9.2.11所示,该图描述了各信号之间时序关系。

          

ale信号在地址信号有效后加入,在其上升沿将地址信号锁存于地址锁存与译码器,选择输人通道,在通道信号有效后经JI时间,在SmRr的下降沿电路开始A/D转换。经tc时间转换结束,EOC的高电平将结果存于三态输出缓冲器,0E的高电平到来后的JK时间,数字信号送出。

参考电压的调节,在使用A/D转换器时,为保证其转换精度,要求输人电压满量程使用。如果输入电压动态范围较小,则可调节参考电压yREF以保证小信号输人时ADC0809芯片8位的转换精度。

接地,模数、数模转换电路中要特别注意地线的正确连接,否则就会产生严重的

干扰,影响转换结果的准确性。A/D、D/A及取样保持芯片上都提供了独立的模拟地(AGND)和数字地(DGND)的引脚。在线路设计中,必须将所有器件的模拟地和数字地分别相连,然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。地线的正确连接方法如图9.2.12所示。

下面以数据采集系统为例介绍ADC0809的典型应用。

在现代过程控制及各种智能仪器和仪表中,为采集被控(被测)对象数据达到由计算机进行实时控制、检测的目的,常用微处理器和A/D转换器组成数据采集系统。单通道微机化数据采集系统的示意图如图9.2.13所示。

数字电路的发展不仅在集成度方面,而且在半导体器件的材料、结构和生产工艺上均有所体现。数字集成器件所用的材料以硅材料为主,在高速电路申,也使用化合物半导体材料,例如砷化镓等。

逻辑门是数字集成电路的主要单元电路,按照结构和工艺分为双极型、MOs型和双极一MOs型。晶体管一晶体管逻辑门电路(TTL①)问世较早,其工艺经过不断改进,是至今仍在使用的基本逻辑器件之一。随着金属一氧化物一半导体(MOs)工艺特别是CMOs②工艺的发展,使得集成电路具有很高的电路集成度和工作速度,并且功耗很低,因此TTL的主导地位已被CMOs器件所取代。

数字集成电路的特点,与模拟电路相比,数字电路主要有下列优点:

稳定性高,结果的再现性好,数字电路的工作可靠,稳定性好。一般而言,对于一个给定的输人信号,数字电路的输出总是相同的。而模拟电路的输出则随着外界温度和电源电压的变化,以及器件的老化等因素而发生变化。

易于设计,魏宇:电路又称为数字逻舞曳路,它主要是对用0和1表示的数字信号进行逻辑送鳖百灌距卦巧褶簟翁簟鳎:学知识,广泛使用的数学工具是逻辑代数。数字电路能够可靠地区分0和1两种状态就可以正常工作,电路的精度要求不高。因此,数字电路的分析与设计相对较容易。

大批量生产,成本低廉,数字电路结构简单,体积小,通用性强,容易制造,便于集成化生产,因而成本低廉。

         

可编程性,现代数字系统的设计,大多采用可编程逻辑器件,即厂家生产的一种半成品芯片。用户根据需要用硬件描述语言(HDL③)在计算机上完成电路设计和仿真,并写人芯片,这给用户研制开发产品带来了极大的方便和灵活性。

高速度,低功耗,随着集成电路工艺的发展,数字器件的工作速度越来越高,而功耗越来越低。集成电路中单管的开关速度可以做到小于10^11s。整体器件中,信号从输人到输出的传输时间小于2×10^9s。百万门以上超大规模集成芯片的功耗,

TTL系△msistor-Transistor Logic的缩写。

CMOS系Complementary Metal-0xide-semiconductor的缩写。

HDL系Hardware Descnption Languagc的缩写。




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