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ADC150
可编程
积分A / D转换器
THALER公司 2015年N.福布斯大道亚利桑那州图森。 85745 ( 520 ) 882-4000
特点
24位分辨率
软件可选的功能
为0.5ppm / ° C(最大值) 。标度因数误差
2 ppm的MAX 。线性误差
应用
测试设备
数据采集
科学仪器
医疗器械
AUTO ZERO
地震学设备
总线兼容
内部时钟和参考
低功耗( 0.450瓦)
机器人系统
称重系统
描述
ADC150是一款高性能可编程24-
基于获得专利的集成位A / D转换器
架构。的积分时间和分辨率
随着电源线周期的选择可以是
通过模式控制容易编程
字节。
TYPE
ADC150C
ADC150CA
ADC150M
温度
工作范围
-25 ° C至+ 85°C
-25 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
马克斯。规模
偏差的因素
60ppm
30ppm
100ppm
ADC150提供2ppm的最大值。线性误差和
1 PPM / °C以下。标度因数误差在军用温度范围。它还具有优良的稳定性失调
2 ppm的最大值。用户可以自动调零,如果达到目标。
ADC150与流行的微机总线的兼容性增加其方便的应用在智能
系统。板载微处理器控制ADC150的所有内部功能。泰勒设计师
有最小化的外部连接,大大降低施加时常常遇到的问题
ADC的。
从± 15VDC和+ 5VDC电源供电, ADC150封装在一个密封的40针
陶瓷DIP封装。精密测试设备,科学和医疗仪器和数据采集
系统对于这个ADC的异常高的分辨率和精度的主要应用领域。
ADC150DS REV 。 F MAR 00
最大额定值规格
模型
参数
温度
操作
存储
电源
V
CC
V
EE
V
DD
输入
模拟输入
数字输入
V
EE
0
V
CC
V
DD
-55
0
+14
-14
+4
ADC150
最大
125
160
+16
-16
+6
ADC150
单位
°C
°C
VDC
VDC
VDC
外部连接
( TOP VIEW )
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
VEE ( -15V )
VEE ( + 15V )
VDD (+ 5V)
GND
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
AUTO ZERO
RESET
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
模式控制
状态1
状态0
兑换
OUTPUT ENABLE
模拟低
模拟高
备用输入
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
积分
电容
注意事项:
1.电源去耦
该ADC150具有内部0.1μF的去耦
电容对所有的电源输入。该
内部去耦电容是足够的
与相对较短的功率应用
供应商机(约5" )或附加
电容器被置于一电路板上。
对于长电源应用
导致10 μF的外部电容的
+/- 15V输入和33 μF的+ 5V输入
推荐使用。
2.地面
接地连接(引脚7 )应
因为地面制成固体越好
噪声可能导致精度的损失。利用
地平面是一个很好的方法,
保持ADC150的充分精度。
3.外部元件
一个0.68 μF聚苯乙烯积分电容
必须连接到销34和35与一
导线长度不超过2" 。
4.模拟输入
为了避免差分噪声拾取它是
推荐使用相邻的平行线
于在PC上的模拟输入端(引脚39,40 )
主板和PC以外的屏蔽线
连接。
ADC150
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
ADC150DS REV 。 F MAR 00
电气规格
(VPS = +/- 15V , + 5V , T = 25℃ 。 C. )
ADC150
ADC150CA
ADC150M
最大
典型值
最大
模型
参数
准确性
决议
输入等效噪声
没有自动零点偏移
使用自动零点偏移
满量程
噪声( .1-10Hz ) @ 10V
非线性
正常模式抑制1
温度稳定性
OFFSET
满量程
时间的稳定性
OFFSET
满量程2
错误所有来源
24小时, +/- 1度。 大使。
90天内+/- 5度。 大使。
1年+/- 5度。 大使。
转换时间
预热时间
电源抑制
+/- 15 VDC
5 VDC
80
80
18
ADC150C
典型值
最大
典型值
24
1
4
1
100
6
1
2
*
0.2
1.0
*
*
*
2
0.5
50
*
*
*
*
0.1
0.5
*
*
*
*
*
*
*
60
V
PPM
PPM
PPM
μVpp
PPM
dB
*
*
*
*
PPM /
o
C
PPM /
o
C
.1
2
*
*
.0005, 2
.0010, 2
.0015, 2
1067
5
.0003, 2
.0008, 2
.0013, 2
*
*
PPM /月
ppm的/ 24小时。
*
*
*
*
*
% , +/-数
% , +/-数
% , +/-数
ms
分钟
*
*
*
*
dB
dB
模拟输入特性
输入范围
偏置电流
输入阻抗
-10.485760
1.2
200
14.5
14.5
4.5
15
15
5
23
24
42
10.485755
3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0.8
4.0
0.8
4.0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
V
nA
G
V
V
V
mA
mA
mA
电源电压
+15 V
-15 V
5v
电源电流
+15 V
-15 V
5v
数字输入
数字输出
AUTO零投入
转换输入
温度范围
0.8
4.0
-25
85
*
*
*
*
*
-55
125
*
V
V
o
C
15.5
15.5
5.5
*
*
*
V
V
*
*
*
V
V
0.8
4.0
*
*
*
*
V
V
*同ADC150C
注:1) 60循环
2 ) (最大值 - 最小值) - 噪音( .1-10Hz )
ADC150DS REV 。 F MAR 00
工作原理
在ADC150框图(见图1 ),V
hi
和V
是投入。无论是缓冲和反馈
成差分,电压控制单输出
电流源。这个电流被添加到
参考电流在运算放大器的输入端
集成商。积分器的输出被馈入
施密特触发器,这反过来,被送入
ADC的时序控制电路。
积分器的输出驱动的施密特触发器,该
时序电路改变的方向
参考电流源和所述积分器
开始在相反方向上积分。这
一直持续到施密特触发器被致动
再通过积分器和反转方向
基准电流。
根据上面的公式的积分时间是:
T
p
=
VXC
I
REF
+ I
INP
T
m
=
VXC
-I
REF
+ I
INP
定时控制电路支配的计数器
测量两个方向上的积分时间。
板载微处理器用于将ADC150的
计算的积分方程的结果,并
执行错误修正。
需要注意的是,微处理器
在起动自动执行自动调零功能
起来,但建议以达到最大的
准确,是一种自动调零后,可以再次进行
在ADC150是全面回暖。
当微处理器检测到一个转换信号时,它降低了
状态线以指示该ADC被卷入
转换。当它检测到在斜率变化
方向,微处理器将采集的计数
积分时间。当有足够数量已
收集时,微处理器执行所述的计算
以上。
当计算完成后,微处理器的地方
在输出缓冲器中最显著字节和
提高了S
0
标志。当另一脉冲被放置在
的转换线,中间字节被放置在
输出时,S
0
标志被降低,并且在S
1
标志提高。
当最后一个脉冲被放置在转换线,所述
至少显著字节被放入输出缓冲器中,并
两个状态标志的高表示该ADC150
准备另一次转换。
状态行总结:
S
1
0
0
1
1
S
0
0
1
0
1
转换正在进行中。
转换完成。 MSB输出。
在输出寄存器的高字节。
LSB的输出。准备下一次转换。
V =电压
C =集成电容值
I
参考=
参考电流
I
INP =
输入电流
解决这些等式产生:
I
INP
= I
REF
T
p
- T
m
T
p
+ T
m
T
p =
时正
T
m =
时间负
V
hi
AUTO
开关
V
迪FF erential
压控
电流源
施密特
TRIGGER
+15V
双向
参考
电流源
当前
定向
开关
-15V
数据
产量
产量
卜FF器
OUTPUT ENABLE
微处理器
定时
控制
计数器
时钟
AUTO
兑换
状态
线
ADC150DS REV 。 F MAR 00
图1.框图
连接ADC150
电源
电源线连接到引脚4-7 。
4脚为-15V , 5脚为+ 15V , 6脚为+ 5V和引脚7
为GND 。
输出数据线
输出数据是在销字节形式提供
13-20 。引脚20为最高位, 13针
最低有效位。数据线到一个高
当输出使能线阻抗状态处于
逻辑1电平。
输出使能(引脚21 )
数据放置在输出数据线通过一个逻辑
零在这条线上。参见图2为数据输出
格式。
CONVERT ( Pin22 )
这条线用于启动一个转换周期和
检索输出数据。在状态行指示
该功能将被执行。第一个脉冲
(从逻辑1过渡到逻辑0 )启动
转换周期。两个相继脉冲用于
放置的两个低字节上的输出数据
线。参见图4时序图。
状态行(引脚23 , 24 )
这些线表示了ADC的当前状态。
当转换线接收的所述第一脉冲
转换周期状态线到逻辑0 ,
表示一个转换周期正在进行中。
转变
is
完整
微处理器并将输出数据的MSB
在输出缓冲器中,然后使S
0
到逻辑
1 ,表示的MSB在输出数据是
可在输出缓冲器。当转换
线再次被触发输出的中间字节
数据被放置在该输出缓冲器和S
1
变化
到逻辑1和S
0
到逻辑零。第3脉冲
放置的LSB的输出缓冲区中的数据和
这两个状态线进入逻辑之一。该转换器
现在已准备好为下一个转换周期。看
图5的时序图。
下表显示的状态摘要
代码。
S
1
S
0
转换过程。
0
0
转换完成。 MSB输出。
0
1
在输出寄存器的高字节。
1
0
LSB的输出。准备下一次转换。
1
1
模式控制(引脚25 )
这条线用于编程ADC150 。该
模式控制字节(8位)被放置在数据总线上。
销25然后被置为逻辑高时,销21是脉冲的低
接受该控制字节。销22则低脉冲
并保持低电平,直到状态行高回报
( 2毫秒) 。销21则脉冲高度和销25是
然后返回到逻辑低。该ADC150现在已经
被重置为新的参数。参见图6
时序图。
模式控制字节的定义如下:
7位和第6 - 未使用
位5和位4 - 00引脚39的信号输入时,自动调零*
01引脚38输入信号
第3位
- 0 60赫兹*
1 50赫兹。
位2,1 , 0 - 001 18位
010 20位
011 22位*
100 24位
*出厂默认设置
AUTO- ZERO / RESET (引脚29 )
在此输入的逻辑0将自动归零的ADC150
通过内部连接模拟高模拟
低。由于μP复位时, ADC150恢复到
在EPROM出厂默认设置(即。
22bits ,60赫兹, 39针模拟高) 。要选择一个
模式比默认设置不同的模式
必须控制自动调零后进行设置。参见图3
时序图。
积分电容(引脚34 , 35)
一个0.68 μF聚苯乙烯或聚酯薄膜必须连接
这些引脚。引线长度应尽可能短
可能不超过2" 。
模拟输入(引脚39 , 40 )
两个模拟输入由运算放大器和缓冲
有共模抑制的约
80分贝最低。维持充分的精度在
ADC的建议,以保持输入到模拟
低到小于0.1VDC 。
ADC150DS REV 。 F MAR 00
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电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
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