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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第72页 > AD7711AR-REEL7
LC
2
MOS信号调理ADC
与RTD激励电流
AD7711
特点
电荷平衡ADC
24位无失码
0.0015 %非线性
双通道可编程增益前端
增益范围:1至128
1差分输入
1单端输入
内置可编程滤波截止的低通滤波器
能够读/写校准系数
RTD激励电流源
双向微控制器串行接口
内部/外部基准选择
单电源或双电源供电
低功耗( 25 mW的典型值)与掉电模式
( 7 mW的典型值)
应用
RTD传感器
过程控制
智能变送器
便携式工业仪器
概述
功能框图
AV
DD
DV
DD
AV
DD
REF
IN ( - )
REF
IN (+)
V
BIAS
REF OUT
2.5V参考
4.5 A
电荷平衡A / D
变流器
AIN1(+)
AIN1(–)
AIN2
200 A
RTD1
AV
DD
M
U
X
PGA
自稳零
-
调制器
数字
滤波器
SYNC
A = 1–128
时钟
GENERATION
串行接口
控制
注册
产量
注册
MCLK
IN
MCLK
OUT
200 A
RTD2
AD7711
AGND DGND
V
SS
RFS TFS
MODE SDATA SCLK
DRDY
A0
该AD7711是低频率的完整模拟前端
测量应用。该器件接受低电平信号
直接从一个换能器和输出串行数字字。它
采用 - 转换技术,可实现高达24位
无丢失码性能。输入信号被施加到一个
专有可编程增益前端围绕一个模拟
登录调制器。该调制器的输出由一个片上加工
数字滤波器。此数字滤波器的第一个陷波可被亲
通过芯片上的控制寄存器编程,从而允许调整
的滤波器截止和建立时间。
该器件具有一个差分模拟输入和一个单
端模拟输入以及一个差分基准输入。
通常,在输入通道中的一个将被用作主要
以用作辅助输入到所述第二信道的信道
定期检测第二电压。它可以从一个被操作
单电源供电(将V
SS
引脚到AGND ) ,前提是
在模拟输入端的输入信号高于-30 mV,更积极。
通过采取V
SS
端子为负,该器件可转换信号
下降到-V
REF
在其输入上。该器件提供两个电流
可用于提供激发,在3线和4线源
RTD配置。在AD7711从而实现所有信号
调节和转换为单或双通道系统。
该AD7711非常适合于智能应用,基于微控制器
系统。增益设置,信号极性,输入通道选择,
和RTD电流控制可以通过软件进行配置
双向串行端口。该AD7711包含自
校准,系统校准和后台校准
选项,并且还允许用户读取和写入片上
校准寄存器。
CMOS结构确保了低功耗和软件
可编程的关断模式下,待机功耗
消费量仅为7 mW的典型。该部分是一个可
24引脚, 0.3英寸宽,塑料密封双列直插式封装
年龄( DIP )和24引脚小外形封装( SOIC )封装。
产品亮点
1.可编程增益前端允许AD7711来
直接接受来自RTD传感器的输入信号,
除去相当量的信号调节的。
片上电流源为3线提供激励和
4线RTD配置。
2.无失码保证真实,可用, 23位动态范围
再加上出色的
±
0.0015 %的准确性。的影响
温度漂移是由片上自校准消除
从而消除零刻度和满刻度误差。
3. AD7711是理想的微控制器或DSP处理器
带有片内控制寄存器,允许应用程序
在滤波器截止,输入增益,通道选择,信号控制
极性, RTD电流控制和校准模式。
4. AD7711允许用户读取和写入片上的用户
校准寄存器。这意味着,在微控制器具有
更好地控制所述校准程序。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781 / 329-4700
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传真: 781 / 326-8703
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启摹
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注册商标均为其各自所有者的财产。
+5 V
AD7711–SPECIFICATIONS
( AV =表示All5 % ; DV = 5 VT
+ 2.5V ; REF IN ( - ) = AGND ;在MCLK = 10 MHz时,除非另有
特定网络阳离子
DD
DD
5%; V
SS
= 0 V或-5 V的5% ; REF IN ( + ) =
给T
最大
除非另有说明)。
参数
静态性能
无失码
A,S版本
1
24
22
18
15
12
参见表Ⅰ和Ⅱ
±
0.0015
±
0.003
见注4
1
0.3
见注4
0.5
0.25
见注4
0.5
0.25
2
±
0.003
±
0.006
1
0.3
100
100
10
1
20
100
90
150
150
V
SS
以AV
DD
0 + V
REF10
±
V
REF
请参阅表三
2.5
1.5
+2.5到+
f
CLK IN
/256
2.5
±
1
20
30
1
1.5
1
单位
比特分
比特分
比特分
比特分
比特分
% FSR最大
% FSR最大
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
PPM /°C的典型值
% FSR最大
% FSR最大
毫伏/°C的
典型值
毫伏/°C的
典型值
分贝分钟
分贝分钟
pA的最大
nA的最大
pF的最大
分贝分钟
分贝分钟
分贝分钟
分贝分钟
V MIN到V最大
条件/评论
通过设计保证。对于滤波器陷波
60赫兹
对于滤波器陷波= 100赫兹
对于滤波器陷波= 250赫兹
对于滤波器陷波= 500赫兹
对于滤波器陷波= 1千赫
取决于滤波截止和增益选择
滤波器陷波
60赫兹
通常
±
0.0003%
引用除外
不包括参考。对于收益1 , 2
不包括参考。对于收益4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128
对于收益1 , 2
对于收益4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128
对于收益1 , 2
对于收益4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128
引用除外
通常
±
0.0006%
不包括参考。对于收益1 , 2
不包括参考。对于收益4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128
对于10赫兹, 25赫兹, 50赫兹的滤波器陷波,
±
0.02
f
缺口
对于10赫兹, 30赫兹, 60赫兹的滤波器陷波,
±
0.02
f
缺口
输出噪声
积分非线性@ 25∞C
T
给T
最大
正满量程误差
2, 3
满量程漂移
5
单极性偏移误差
2
单极性偏移漂移
5
双极性零误差
2
双极性零点漂移
5
增益漂移
双极负满量程误差
2
@ 25∞C
T
给T
最大
双极负满量程漂移
5
模拟输入/基准输入
普通模式50 Hz抑制
6
普通模式60 Hz抑制
6
直流输入漏电流@ 25°C
6
T
给T
最大
采样电容
6
AIN1 / REF IN
共模抑制( CMR )
共模抑制( CMR )
共模50 Hz抑制
6
共模60 Hz抑制
6
共模电压范围
7
模拟输入
8
输入电压范围
9
在DC和AV
DD
= 5 V
在DC和AV
DD
= 10 V
对于10赫兹, 25赫兹, 50赫兹的滤波器陷波,
±0.02
f
缺口
对于10赫兹, 30赫兹, 60赫兹的滤波器陷波,
±0.02
f
缺口
对于正常操作。取决于所选的增益
单极性输入范围(控制寄存器B / U位= 1 )
双极输入范围(控制寄存器B / U位= 0 )
通过系统校准而不是由自校准去除
最大
最大
毫伏最大
毫伏/°C的
典型值
V MIN到V最大
输入采样率,女
S
AIN2失调误差
AIN2失调漂移
参考输入
REF IN ( + ) - REF IN ( - )电压
11
输入采样率,女
S
参考输出
输出电压
初始容差25°C
漂移
输出噪声
线路调整(AV
DD
)
负载调整率
外部电流
对于指定的性能。部分功能与
低V
REF
电压
V NOM
%最大
PPM /°C的典型值
mV
典型值
mV / V的最大值
最大毫伏/毫安
最大mA
峰 - 峰值噪声。 0.1赫兹到10赫兹带宽
最大负载电流1 mA
笔记
1
温度范围如下:A版= - 40 ° C至+ 85°C ; S版= -55 ° C至+ 125°C 。请同时参阅附注16 。
2
在感兴趣的温度校正后的适用。
3
正满量程误差适用于单极性和双极性输入范围。
4
这些错误将是该部分的输出噪声的量级,如表I所示,系统校准之后。这些错误将在20
mV
自校准后的典型
或背景校正。
5
校准在任何温度或使用后台校准模式将消除这些漂移误差。
6
这些数字被设计和/或特性保证。
7
此共模电压范围内是允许的,所提供的输入电压上AIN(+ )和AIN ( - )不超过AV
DD
+ 30 mV至V
SS
- 30毫伏。
8
模拟输入端呈现一个很高的阻抗的动态负载而改变时钟频率和输入采样率。建议使用的最大源电阻
tance取决于所选择的增益(见表IV和V ) 。
9
( - )输入端上的AIN1 ( +)输入端,模拟输入电压范围相对于在AIN1的电压给出。对AIN2输入的输入电压范围为
相对于AGND 。在模拟输入端的电压绝对不应该去比AV更积极
DD
+ 30 mV时,或比V更负
SS
- 30毫伏。
10
V
REF
= REF IN ( + ) - REF IN ( - ) 。
11
基准电压输入范围可通过在V的输入电压范围要求的限制
BIAS
输入。
–2–
启摹
AD7711
参数
V
BIAS
输入
输入电压范围
12
A,S版本
1
AV
DD
– 0.85
V
REF
或AV
DD
– 3.5
或AV
DD
– 2.1
V
SS
+ 0.85
V
REF
或V
SS
+ 3
或V
SS
+ 2.1
65至85
±
10
0.8
2.0
0.8
3.5
0.4
4.0
±
10
9
4.5
±
10
0.1
200
±
20
20
±
1
3
200
200
AV
DD
– 2
(1.05
V
REF
) / GAIN
–(1.05
V
REF
) / GAIN
–(1.05
V
REF
) / GAIN
0.8
V
REF
/ GAIN
(2.1
V
REF
) / GAIN
单位
条件/评论
见V
BIAS
输入段
以较小者为准; +5 V / -5 V或+10 V / 0 V
标称AV
DD
/V
SS
以较小者为准; +5 V / 0 V额定AV
DD
/V
SS
见V
BIAS
输入段
以较大者为准; +5 V / -5 V或+10 V / 0 V
标称AV
DD
/V
SS
以较大者为准; +5 V / 0 V额定AV
DD
/V
SS
与增益增加
V最大
V最大
V分钟
V分钟
dB典型值
mA
最大
V最大
V分钟
V最大
V分钟
V最大
V分钟
mA
最大
pF的典型值
mA
% (典型值)
%/℃ (典型值)
mA
%最大
PPM /°C的典型值
%最大
PPM /°C的典型值
NA / V最大
NA / V最大
V最大
V最大
V最大
V最大
V分钟
V最大
V
BIAS
拒绝
逻辑输入
输入电流
所有的输入,除了MCLK IN
V
INL
,输入低电压
V
INH
,输入高电压
MCLK IN的
V
INL
,输入低电压
V
INH
,输入高电压
逻辑输出
V
OL
,输出低电压
V
OH
,输出电压高
浮态泄漏电流
浮态输出电容
13
换能器BURNOUT
当前
初始容差25°C
漂移
RTD激励电流( RTD1 , RTD2 )
输出电流
初始容差25°C
漂移
初始匹配@ 25°C
漂移匹配
线路调整(AV
DD
)
负载调整率
输出合规
系统校准
正满量程校准极限
14
负满量程校准极限
14
偏移校准限制
15
输入范围
15
I
SINK
= 1.6毫安
I
来源
= 100
mA
匹配RTD1和RTD2电流之间
匹配之间RTD1和RTD2电流漂移
AV
DD
= 5 V
GAIN为选定的PGA增益( 1至128 )
GAIN为选定的PGA增益( 1至128 )
GAIN为选定的PGA增益( 1至128 )
GAIN为选定的PGA增益( 1至128 )
GAIN为选定的PGA增益( 1至128 )
笔记
12
的AD7711用下列V测试
BIAS
电压。随着AV
DD
= 5 V和V
SS
= 0 V, V
BIAS
= 2.5 V ;带AV
DD
= 10 V和V
SS
= 0 V, V
BIAS
= 5伏,并且
带AV
DD
= 5 V和V
SS
= –5 V, V
BIAS
= 0 V.
13
通过设计保证,但未经生产测试。
14
校准后,如果模拟输入超过正的满量程时,转换器输出全1 。如果模拟输入电压低于负满量程,设备输出全部为0 。
15
这些校准和量程范围应用,提供了绝对的电压模拟量输入不超过AV
DD
+ 30 mV或去比V更负
SS
- 30毫伏。
偏移校准限制既适用于单极零点和双极零点。
启摹
–3–
AD7711–SPECIFICATIONS
参数
电源要求
电源电压
AV
DD
电压
16
DV
DD
电压
17
AV
DD
– V
SS
电压
电源电流
AV
DD
当前
DV
DD
当前
V
SS
当前
电源抑制
18
正电源(AV
DD
和DV
DD
)
负电源(V
SS
)
功耗
普通模式
待机(省电)耗散
A,S版本
1
单位
条件/评论
5至10
5
10.5
4
4.5
1.5
见注19
90
45
52.5
15
V NOM
V NOM
V最大
最大mA
最大mA
最大mA
dB典型值
dB典型值
毫瓦MAX
毫瓦MAX
毫瓦MAX
±
对于指定的性能5 %
±
对于指定的性能5 %
对于指定的性能
V
SS
= –5 V
拒绝w.r.t. AGND ;假定V
BIAS
固定
AV
DD
DV
DD
= +5 V, V
SS
= 0 V ;一般为25毫瓦
AV
DD
DV
DD
= +5 V, V
SS
= -5V ;一般为30毫瓦
AV
DD
DV
DD
= +5 V, V
SS
= 0 V或-5 V ;通常情况下为7 mW
笔记
16
在AD7711中指定了10 MHz的时钟AV
DD
5伏电压
±
5%。它指定了一个8 MHz的时钟AV
DD
电压大于5.25 V少
超过10.5 V.工作与AV
DD
电压范围为5.25 V至10.5 V时,才能保证在0° C至70 ° C温度范围。
17
±
在DV 5 %的容差
DD
输入被允许提供DV
DD
不超过AV
DD
超过0.3V。
18
测量直流和适用于所选择的通频带。电源抑制比,在50赫兹将超过120分贝10赫兹, 25赫兹或50赫兹的滤波器陷波。 PSRR在60赫兹将超过
120分贝以10赫兹, 30赫兹或60赫兹的滤波器陷波。
19
PSRR取决于增益: 1 = 70 dB典型值增益; 2增益75 dB典型值; 4 = 80 dB典型值增益; 8 128 ≥85 dB典型值收益。这些数字可以提高(到
95分贝典型值),通过推导V
BIAS
电压(通过齐纳二极管或参考)从AV
DD
供应量。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值*
(T
A
= 25 ℃,除非另有说明。 )
AV
DD
以DV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至+12 V
AV
DD
到V
SS
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至+12 V
AV
DD
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至+12 V
AV
DD
到DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至+12 V
DV
DD
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
DV
DD
到DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
V
SS
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 +0.3 V至-6 V
V
SS
到DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 +0.3 V至-6 V
模拟输入电压至AGND
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
SS
- 0.3 V至AV
DD
+ 0.3 V
基准输入电压至AGND
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
SS
- 0.3 V至AV
DD
+ 0.3 V
REF OUT到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至AV
DD
数字输入电压至DGND 。 。 。 。 。 -0.3 V至AV
DD
+ 0.3 V
数字输出电压DGND 。 。 。 -0.3 V到DV
DD
+ 0.3 V
工作温度范围
商业(A版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
扩展(S版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
功率耗散(任何包)至75 ℃。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 450毫瓦
*讲
超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的运作中列出的任何其他条件
该规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
订购指南
模型
AD7711AN
AD7711AR
AD7711AR-REEL
AD7711AR-REEL7
AD7711AQ
AD7711SQ
EVAL-AD7711EB
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
评估板
封装选项*
N-24
R-24
R-24
R-24
Q-24
Q-24
*N
=塑料DIP , Q = CERDIP , R = SOIC 。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。虽然
AD7711具有专用ESD保护电路,永久性的损害可能对设备产生
受到高能量静电放电。因此,适当的ESD防范措施建议
以避免性能下降或功能丧失。
–4–
启摹
AD7711
时序特性
参数
f
CLK IN4 , 5
t
CLK IN LO
t
CLK IN HI
t
r6
t
f 6
t
1
自时钟模式
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7 7
t
8 7
t
9
t
10
t
14
t
15
t
16
t
17
t
18
t
19
400
10
0.4
×
t
CLK IN
0.4
×
t
CLK IN
50
50
1000
0
0
2
×
t
CLK IN
0
4
×
t
CLK IN
+ 20
4
×
t
CLK IN
+ 20
t
CLK IN
/2
t
CLK IN
/2 + 30
t
CLK IN
/2
3
×
t
CLK IN
/2
50
0
4
×
t
CLK IN
+ 20
4
×
t
CLK IN
0
10
1, 2
( DV
DD
= +5 V
5% ; AV
DD
= + 5V或+ 10V
3
5%; V
SS
= 0 V或-5 V 10 % ; AGND = DGND =
0 V ; F
CLK IN
= 10 MHz的;输入逻辑0 = 0 V ,逻辑1 = DV
DD
除非另有说明)。
单位
千赫分钟
兆赫最大
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最大值)
ns(最大值)
ns(最小值)
ns(最大值)
NS NOM
NS NOM
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最大值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
条件/评论
主时钟频率:晶体振荡器或外部
提供对指定的性能
主时钟输入低电平时间;吨
CLK IN
= 1/f
CLK IN
主时钟输入高电平时间
数字输出上升时间。通常情况下为20 ns
数字输出下降时间。通常情况下为20 ns
SYNC
脉冲宽度
DRDY
to
RFS
建立时间
DRDY
to
RFS
保持时间
A0到
RFS
建立时间
A0到
RFS
保持时间
RFS
低到SCLK的下降沿
数据存取时间( RFS低到数据有效)
SCLK下降沿到数据有效延迟
SCLK高脉冲宽度
SCLK低电平脉冲宽度
A0到
TFS
建立时间
A0到
TFS
保持时间
TFS
到SCLK下降沿延迟时间
TFS
到SCLK下降沿保持时间
数据有效到SCLK建立时间
数据有效到SCLK保持时间
在T限制
, T
最大
( A,S版本)
2
笔记
1
通过设计保证,但未经生产测试。所有的输入信号是从1.6V的电压电平中指定与指定tR = tF = 5纳秒(10%至90%的5伏),并定时
2
参见图10至13 。
3
在AD7711中指定了10 MHz的时钟AV
DD
5伏电压
±
5%。它指定了一个8 MHz的时钟AV
DD
电压大于5.25 V少
超过10.5 V.
4
CLK IN的占空比的范围是45 %至55% 。 CLK IN必须提供每当AD7711不处于待机模式。如果没有时钟存在在这种情况下,该设备
可以得出比规定更高的电流,并可能成为未校准。
5
在AD7711的产品测试和f
CLK IN
在10 MHz ( 8兆赫的AV
DD
> 5.25 V ) 。它是由特性保证在400 kHz的工作。
6
用10 %和感兴趣的波形90 %的点指定。
7
这些数字是测量图1所示的负载电路,并定义为所需的输出时间跨越0.8V或2.4V。
REV.G
–5–
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