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TC500/A/510/514
精密模拟前端与双积分ADC
产品特点:
精密(最多17位) A / D转换器“前
结束?
3针控制接口,微处理器
灵活:用户可以权衡转换速度
为解决
单电源供电( TC510 / TC514 )
4个输入,差分模拟多路复用器( TC514 )
自动输入电压极性检测
低功耗:
- ( TC500 / TC500A ) : 10毫瓦
- ( TC510 / TC514 ) : 18毫瓦
宽模拟输入范围:
- ± 4.2V ( TC500A / TC510 )
直接接受双极性和差异
输入信号
概述:
TheTC500 / A /五百一十四分之五百一十家人高精度模拟前端
端的实现具有双积分A / D转换器
17位加号的最高分辨率。作为
最低限度,每个设备包含积分器,零
交叉比较器和处理器接口逻辑。该
TC500是基( 16位的最大值)的设备,并且需要
正反两方面的电源。该
TC500A是相同的,除了在TC500
它具有改进的线性度,允许它运营一个
17位的最高分辨率。该TC510增加了一个导通
董事会负电源转换器,用于单
电源工作。该TC514将两个负
电源转换器和一个4输入差动
模拟多路复用器。
每个设备都具有相同的处理器控制接口
由3根线:控制输入(A和B)和零
穿越比较器输出( CMPTR ) 。处理器
操纵A,B通过四个测序的TC5XX
转换的阶段:自动调零,整合,去
整合和集成为零。在自动调零
相,在TC5XX偏移电压是由一个校正
闭环反馈机制。输入电压为
在整合阶段施加到积分。
这引起积分器输出的dv / dt的直接
正比于输入电压的幅度。该
的输入电压越高,越大的大小
该电压在此阶段上存储的积分器。
在开始反积分阶段中,外部
参考电压被施加到积分器,并在
同时,外部主处理器开始其导通
板定时器。该处理器保持这种状态,直到
过渡发生在CMPTR输出,在该时间
处理器停止其定时器。由此产生的定时器的计数值
是转换后的模拟数据。积分为零(终
转换阶段)除去剩下的残渣
中,准备下一次转换的积分器。
该TC500 / A /五百一十四分之五百十提供高分辨率(高达
17位) ,优于50/60 Hz的噪声抑制能力,低功耗
操作中,最小的I / O连接,低输入偏置
相比其他转换器的电流和较低的成本
技术具有类似的转换速度。
应用范围:
精密模拟信号处理器
精密传感器接口
高精度直流测量
2008 Microchip的技术公司
DS21428E第1页
TC500/A/510/514
封装类型
16引脚PDIP / SOIC / CERDIP
C
INT
1
V
SS
2
C
AZ
3
BUF 4
16 V
DD
15 DGND
14 CMPTR OUT
V
OUT
C
INT
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
C
REF
+
V
REF
V
REF
+
CH4–
CH3–
CH2–
CH1–
N / C
28引脚PDIP / SOIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CAP- 28
27 DGND
26 CAP +
25 V
DD
24 OSC
23 CMPTR OUT
TC500/
13 B
ACOM 5
TC500A
12 A
C
REF
– 6
C
REF
+ 7
V
REF
8
11 V
IN
+
10 V
IN
9 V
REF
+
TC514
22 A
21 B
20 A0
19 A1
18 CH1 +
17 CH2 +
16 CH3 +
15 CH4 +
24引脚PDIP / SOIC
V
OUT
C
INT
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
C
REF
+
V
REF
V
REF
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
23
22
21
20
CAP-
DGND
CAP +
V
DD
OSC
CMPTR OUT
A
B
V
IN
+
V
IN
N / C
N / C
TC510
19
18
17
16
15
14
13
N / C 10
N / C 11
N / C 12
典型用途
C
REF
A0
A1
V
REF
+
V
REF
-
R
INT
C
AZ
C
REF
-
卜FF器
-
SW
RI
- 申银万国
RI
-
+
BUF
C
AZ
积分
C
INT
C
INT
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
控制逻辑
转换沙爹
零积分器输出
AUTO- ZERO
信号积分
反积分
C
REF
+
CH1+
CH2+
CH3+
CH4+
CH1-
CH2-
CH3-
CH4-
ACOM
SW
R
SW
R
DIF 。
MUX
(TC514)
SW
I
+
TC500
TC500A
TC510
CMPTR 1
CMPTR 2
TC514
+
+
水平
CMPTR
产量
SW
Z
SW
IZ
SW
Z
SW
RI
+ SW
RI
-
SW
1
直流 - 直流
变流器
( TC510 & TC514 )
极性
发现
类似物
开关
控制
信号的
解码
逻辑
SW
I
V
SS
OSC
DGND
V
OUT
-
CAP- CAP +
V
SS
(TC500
TC500A)
A
B
控制逻辑
1.0
μF
C
OUT
-
1.0
μF
DS21428E第2页
2008 Microchip的技术公司
TC500/A/510/514
1.0
电动
特征
注意:
条件超过上述“绝对在列
最大额定值“,可能会造成永久性损坏
该设备。这些压力额定值只和功能
该器件在这些或任何其他条件操作
超过上述的操作部分显示
规格是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
绝对最大额定值?
TC510 / TC514正电源电压
(V
DD
到GND) ......................................... + 10.5V
TC500 / TC500A电源电压
(V
DD
到V
SS
) .............................................. +18V
TC500 / TC500A正电源电压
(V
DD
到GND) ............................................ + 12V
TC500 / TC500A负电源电压
(V
SS
到GND) .............................. 。 - 8V
模拟输入电压(V
IN
+或V
IN
-) ............V
DD
到V
SS
逻辑输入电压............... V
DD
+ 0.3V至GND - 0.3V
电压OSC :
........................... -0.3V到(V
DD
+ 0.3V )的V
DD
& LT ; 5.5V
工作环境温度范围:
.................................................. .............. 0 ° C至+ 70°C
存储温度范围: ............. -65 ° C至+ 150°C
DC特性
电气连接特定的阳离子:
除非另有规定ED ,
TC510 / TC514 :
V
DD
= +5V,
TC500 / TC500A :
V
SS
= ±5V.
C
AZ
= C
REF
= 0.47
μ
F.
参数
类似物
决议
与零刻度误差
自动调零阶段
端点线性度
ZSE
ENL
60
最好的情况直
行线性
零刻度温度。
系数
满量程对称
错误(翻转误差)
满量程
温度
系数
输入电流
共模
电压范围
积分器的输出
摇摆
模拟量输入信号
范围
注1 :
2:
3:
NL
ZS
TC
SYE
FS
TC
0.005
0.003
0.01
0.005
0.003
0.015
0.010
0.008
0.005
0.005
0.003
0.015
0.010
1
0.03
10
0.012
0.009
0.060
0.045
2
% F.S.
% F.S.
% F.S.
% F.S.
μ
V /°C的
μ
V
符号
分钟。
T
A
= +25°C
典型值。
马克斯。
T
A
= 0℃至70 ℃的
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
条件
注1
TC500/TC510/TC514
TC500A
TC500/TC510/TC514
注1 ,注2 ,
TC500A
TC500/TC510/TC514,
注1 ,注2
TC500A
在操作
温度范围
注1
% F.S.
% F.S.
PPM /°C的整个工作
温度范围内
外部参考
TC = 0 PPM /°C的
pA
V
V
V
ACOM = GND = 0V
V
IN
= 0V
I
IN
V
CMR
V
SS
+ 1.5
V
SS
+ 0.9
V
SS
+ 1.5
6
V
DD
– 1.5
V
DD
– 0.9
V
SS
+ 1.5
V
SS
+ 0.9
V
DD
– 1.5
V
SS
+ 0.9
V
SS
+ 1.5
V
DD
– 1.5 V
SS
+ 1.5
整合时代
66毫秒,自动调零时间
66毫秒,V
INT
(峰值)
4V.
端点线性度在±1 /4 ±1 /2, ±四分之三F.S.经过全面的调整。
翻转错误与为C
INT
, C
REF
, C
AZ
的特点。
2008 Microchip的技术公司
DS21428E第3页
TC500/A/510/514
直流特性(续)
电气连接特定的阳离子:
除非另有规定ED ,
TC510 / TC514 :
V
DD
= +5V,
TC500 / TC500A :
V
SS
= ±5V.
C
AZ
= C
REF
= 0.47
μ
F.
参数
参考电压
范围
数字
比较器逻辑
1,
输出高
比较器逻辑
0,
输出低
逻辑
1,
输入高
电压
逻辑
0,
输入低
电压
逻辑输入电流
比较器延时
多路复用器( TC514专用)
最大输入
电压
漏/源开
阻力
电源电流
功耗
正电源
工作电压
范围
工作电源
阻力
振荡器频率
最大电流
OUT
电源电流
功耗
正电源
工作范围
负电源
工作范围
注1 :
2:
3:
I
OUT
R
DSON
-2.5
6
2.5
10
-2.5
2.5
V
k
V
DD
= 5V
V
DD
= 5V
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
I
L
t
D
4
3.5
2
0.4
1
4
3.5
0.3
3
0.4
1
V
V
V
V
μ
A
μ
s
符号
分钟。
V
REF
V
SS
+1
T
A
= +25°C
典型值。
马克斯。
V
DD
– 1
T
A
= 0℃至70 ℃的
分钟。
V
SS
+1
典型值。
马克斯。
V
DD
– 1
单位
V
条件
V
REF
- V
REF
+
I
来源
= 400
μ
A
I
SINK
= 2.1毫安
逻辑 -
1
'或'
0
功率( TC510 / TC514专用)
I
S
P
D
V
DD
4.5
1.8
18
2.4
5.5
4.5
3.5
5.5
mA
mW
V
V
DD
= 5V , A = 1 , B = 1
V
DD
= 5V
R
OUT
60
100
85
-10
100
-10
千赫
mA
I
OUT
= 10毫安
注1
V
DD
= 5V
功率( TC500 / TC500A只)
I
S
P
D
V
DD
V
SS
4.5
-4.5
1
10
1.5
7.5
-7.5
4.5
- 4.5
2.5
7.5
-7.5
mA
mW
V
V
V
S
= ± 5V , A = B = 1
V
DD
= 5V, V
SS
= -5V
整合时代
66毫秒,自动调零时间
66毫秒,V
INT
(峰值)
4V.
端点线性度在±1 /4 ±1 /2, ±四分之三F.S.经过全面的调整。
翻转错误与为C
INT
, C
REF
, C
AZ
的特点。
DS21428E第4页
2008 Microchip的技术公司
TC500/A/510/514
2.0
注意:
典型性能曲线
提供了以下说明中的图表是一个统计结果的数量有限
提供,仅供参考样本和。在所列特性
未经过测试或保证。一些图表中列出的数据可能是指定的外
工作范围(例如,超出了规定的电源电压范围),因此不在担保范围内。
-0
T
A
= +25°C
V+ = 5V
TA = + 25°C
5
4
3
输出电压(V)
-1
输出电压(V)
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
坡60Ω
10
20
30
40
60
50
负载电流(mA )
70
80
0
2
4
6
8 10 12 14
输出电流(mA )
16
18 20
图2-1:
电流。
200
输出纹波(MV -PK )
175
150
125
100
75
50
25
0
0
1
2
3
输出电压与负载
图2-4:
电流。
100
输出电压 - 输出
V + = 5V ,T
A
= +25°C
振荡器。频率。 = 100千赫
输出源电阻(Ω )
90
80
70
60
50
40
-50
V+ = 5V
I
OUT
= 10毫安
CAP = 1 μF
CAP = 10 μF
4
5
6
7
负载电流(mA )
8
9 10
-25
0
25
50
温度(℃)
75
100
图2-2:
电流。
100
振荡器频率(kHz )
输出纹波VS. LOAD
图2-5:
与温度的关系。
150
振荡器频率(kHz )
输出源电阻
T
A
= +25°C
V+ = 5V
V+ = 5V
125
10
100
75
50
-50
1
1
10
100
振荡电容(pF )
1000
-25
0
25
75
50
温度(℃)
100
125
图2-3:
电容。
振荡器频率与
图2-6:
温度。
振荡器频率与
2008 Microchip的技术公司
DS21428E第5页
TC500/A/510/514
精密模拟前端
特点
精密(最多17位) A / D转换器"Front End"
3针控制接口,微处理器
灵活:用户可以权衡转换速度
为解决
单电源供电( TC510 / TC514 )
4个输入,差分模拟多路复用器( TC514 )
自动输入电压极性检测
低功耗:
- ( TC500 / TC500A ) :为10mΩ
- ( TC510 / TC514 ) : 18MΩ
宽模拟输入范围: ± 4.2V ( TC500A / TC510 )
直接接受双极性和差异
输入信号
封装类型
16引脚SOIC
16引脚PDIP
C
INT
V
SS
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
C
REF
+
V
REF
1
2
3
4
5
6
7
8
16
V
DD
15
DGND
TC500/
TC500A
COE
TC500/
TC500A
CPE
14
CMPTR OUT
13
B
12
A
11
V
IN
+
10
V
IN
9
V
REF
+
24引脚SOIC
24引脚PDIP
V
OUT
-
C
INT
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
-
C
REF
+
V
REF
+
V
REF
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
CAP-
23
DGND
22
CAP +
21
V
DD
20
OSC
应用
精密模拟信号处理器
精密传感器接口
高精度直流测量
器件选型表
部分
TC500ACOE
TC500ACPE
TC500COE
TC500CPE
TC510COG
TC510CPF
TC514COI
TC514CPJ
16引脚SOIC (宽)
16引脚PDIP (窄)
16引脚SOIC (宽)
16引脚PDIP (窄)
24引脚SOIC (宽)
24引脚PDIP (窄)
28引脚SOIC (宽)
28引脚PDIP (窄)
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
TC510COG
19
CMPTR OUT
TC510CPF
18
A
17
B
16
V
IN
+
15
V
IN
-
14
N / C
13
N / C
N / C
10
N / C
11
N / C
12
28引脚SOIC
28引脚PDIP
V
OUT-
C
INT
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
-
C
REF
+
V
REF
-
V
REF
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
CAP-
27
DGND
26
CAP +
25
VDD
24
OSC
23
CMPTR OUT
TC514COI
TC514CPJ
22
A
21
B
20
A0
19
A1
18
CH1+
17
CH2+
16
CH3+
15
CH4+
CH4-
10
CH3-
11
CH2-
12
CH1-
13
N / C
14
2002年Microchip的科技公司
DS21428B第1页
TC500/A/510/514
概述
TheTC500 / A /五百一十四分之五百一十家人高精度模拟前端
端的实现具有双积分A / D转换器
17位加号的最高分辨率。作为一个迷你
妈妈,每个器件包含集成商,零交叉
荷兰国际集团的比较器和处理器接口逻辑。该
TC500是基( 16位的最大值)的设备,并且需要
正反两方面的电源。该
TC500A是相同的,除了在TC500
它具有改进的线性度,允许它运营一个
17位的最高分辨率。该TC510增加了一个导通
董事会负电源转换器的单电源
层的操作。该TC514将两个负电源
电源转换器和一个4输入的差分模拟
多路复用器。
每个设备都具有相同的处理器控制接口
由3根线:控制输入(A和B)和零
穿越比较器输出( CMPTR ) 。处理器
操纵A,B通过四个测序的TC5XX
转换的阶段:自动调零,整合,德英特
炉排和积分为零。在自动调零阶段,
偏移在TC5XX电压是由一个封闭校正
循环反馈机制。输入电压被施加
要在整合阶段积分。这
使积分器输出的dv / dt成正比
于输入电压的幅度。越高
输入电压时,电压的更大的幅度
在这个阶段期间存储在积分器。在开始时
去整合阶段,外部参考电压进行
EnCE的被施加到积分器,并在同一时间,
外部主机处理器开始其板载定时器。
该处理器保持这种状态,直到过渡
发生在CMPTR输出,在该时间时处理
SOR停止其定时器。由此产生的定时器计数值表明,Con
verted模拟数据。积分归零(最后一期
转换)去除剩余的任何残留物
积分器中,准备在下一次转换。
该TC500 / A /五百一十四分之五百十提供高分辨率(高达17-
位) ,卓越的抑制50Hz / 60Hz的噪声抑制能力,低功耗
操作中,最小的I / O连接,低输入偏置
相比其他转换器的电流和较低的成本
技术具有类似的转换速度。
典型用途
控制逻辑
R
INT
C
REF
A0
A1
C
REF
+
CH1+
CH2+
CH3+
CH4+
CH1-
CH2-
CH3-
CH4-
ACOM
SW
I
V
SS
OSC
SW
1
类似物
开关
控制
信号的
V
OUT
-
CAP- CAP +
V
SS
C
OUT
-
1.0F
(TC500
TC500A)
A
B
控制逻辑
解码
逻辑
DGND
SW
R
SW
R
DIF 。
MUX
(TC514)
SW
I
SW
RI-
SW
RI-
V
REF
+
V
REF
-
C
AZ
C
REF
-
卜FF器
-
+
+
BUF
C
AZ
积分
CMPTR 1
CMPTR 2
+
+
C
INT
C
INT
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
转换沙爹
零积分器输出
AUTO- ZERO
信号积分
DEINTEGRATE
TC500
TC500A
TC510
TC514
水平
CMPTR
产量
SWZ
SW
IZ
SW
Z
SW
RI
+ SW
RI
-
极性
发现
直流 - 直流
变流器
( TC510 & TC514 )
1.0F
DS21428B第2页
2002年Microchip的科技公司
TC500/A/510/514
1.0
电动
特征
*超出上述"Absolute马克西上市
妈妈Ratings"可能会造成永久性损坏
装置。这些压力额定值只和功能
该器件在这些或任何其他条件操作
超过上述的操作部分显示
规格是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
绝对最大额定值*
TC510 / TC514正电源电压
(V
DD
到GND) ......................................... + 10.5V
TC500 / TC500A电源电压
(V
DD
到V
SS
) .............................................. +18V
TC500 / TC500A正电源电压
(V
DD
到GND) ............................................ + 12V
TC500 / TC500A负电源电压
(V
SS
到GND) .............................. 。 - 8V
模拟输入电压(V
IN
+或V
IN
-) ............V
DD
到V
SS
逻辑输入电压............... V
DD
+ 0.3V至GND - 0.3V
电压OSC :
........................... -0.3V到(V
DD
+ 0.3V )的V
DD
& LT ; 5.5V
工作环境温度范围:
.................................................. .............. 0 ° C至+ 70°C
存储温度范围: ............. -65 ° C至+ 150°C
TC500 / A /五百十四分之五百十电气特性
电气特性:
TC510 / TC514 : V
DD
= + 5V , TC500 / TC500A : V
SS
= ±5V ,除非另有规定。
C
AZ
= C
REF
= 0.47F.
符号
类似物
决议
ZSE
ENL
零刻度误差
与自动调零阶段
端点线性度
60
ZS
TC
SYE
FS
TC
零刻度温度。
系数
满量程对称
错误(翻车错误)
满量程温度
TURE COEF网络cient
0.005
0.003
0.01
0.005
0.003
0.015
0.010
0.008
0.005
0.005
0.003
0.015
0.010
1
0.03
10
0.012
0.009
0.060
0.045
2
V
% F.S.
% F.S.
% F.S.
% F.S.
% F.S.
μV/°C
% F.S.
注1
TC500/510/514
TC500A
TC500/510/514,
注1 ,注2 ,
TC500A
TC500/510/514,
注1 ,注2
TC500A
在操作
温度范围
注3
参数
T
A
= +25°C
典型值
最大
T
A
= 0℃至70 ℃的
典型值
最大
单位
测试条件
NL
最好的情况下,直
行线性
PPM /°C的整个工作
温度范围内
外部参考
TC = 0 PPM /°C的
pA
V
IN
= 0V
I
IN
输入电流
6
注1 :
整合时代
66msec ,汽车零时间
66msec ,V
INT
(峰值)
4V.
2:
端点线性度在±1 /4 ±1 /2, ±四分之三F.S.经过全面的调整。
3:
翻车错误与为C
INT
, C
REF
, C
AZ
的特点。
2002年Microchip的科技公司
DS21428B第3页
TC500/A/510/514
TC500 / A /五百十四分之五百十电气规范(续)
电气特性:
TC510 / TC514 : V
DD
= + 5V , TC500 / TC500A : V
SS
= ±5V ,除非另有规定。
C
AZ
= C
REF
= 0.47F.
符号
参数
模拟(续)
V
CMR
共模
电压范围
积分器的输出
摇摆
模拟输入信号 -
范围
V
REF
数字
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
I
L
t
D
比较器逻辑1 ,
输出高
比较逻辑0 ,
输出低
逻辑1 ,输入高
电压
逻辑0 ,输入低电平
电压
逻辑输入电流
比较器延时
4
3.5
2
0.4
1
4
3.5
0.3
3
0.4
1
V
V
V
V
A
微秒
逻辑1或0
I
来源
= 400A
I
SINK
= 2.1毫安
参考电压
范围
V
SS
+1.5
V
SS
+0.9
V
SS
+1.5
V
SS
+1
V
DD
– 1.5 V
SS
+ 1.5
V
DD
– 0.9
V
SS
+0.9
V
DD
– 1.5
V
SS
+0.9
V
SS
+1.5
V
DD
– 1
V
V
V
V
ACOM = GND = 0V
V
REF
- V
REF
+
T
A
= +25°C
典型值
最大
T
A
= 0℃至70 ℃的
典型值
最大
单位
测试条件
V
DD
– 1.5 V
SS
+1.5
V
DD
– 1
V
SS
+1
多路复用器( TC514专用)
最大输入
电压
R
DSON
漏/源开
阻力
-2.5
6
2.5
10
-2.5
2.5
V
k
V
DD
= 5V
V
DD
= 5V
功率( TC510 / TC514专用)
I
S
P
D
V
DD
R
OUT
电源电流
功耗
正电源能操作
阿婷电压范围
工作电源
阻力
振荡器频率
I
OUT
最大电流输出
4.5
1.8
18
60
100
2.4
5.5
85
-10
4.5
3.5
5.5
100
-10
mA
mW
V
千赫
mA
I
OUT
= 10毫安
(注3)
V
DD
= 5V
V
DD
= 5V , A = 1 , B = 1
V
DD
= 5V
功率( TC500 / TC500A只)
I
S
P
D
V
DD
V
SS
电源电流
功耗
正电源能操作
工作范围内
负电源
工作范围
4.5
-4.5
1
10
1.5
7.5
-7.5
4.5
- 4.5
2.5
7.5
-7.5
mA
mW
V
V
V
S
= ± 5V , A = B = 1
V
DD
= 5V, V
SS
= -5V
注1 :
整合时代
66msec ,汽车零时间
66msec ,V
INT
(峰值)
4V.
2:
端点线性度在±1 /4 ±1 /2, ±四分之三F.S.经过全面的调整。
3:
翻车错误与为C
INT
, C
REF
, C
AZ
的特点。
DS21428B第4页
2002年Microchip的科技公司
TC500/A/510/514
2.0
引脚说明
的引脚说明如表2-1所示。
表2-1:
引脚数
(TC500,
TC500A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
引脚功能表
(TC510)
2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
18
17
(TC514)
2
3
4
5
6
7
8
9
未使用
未使用
22
21
符号
C
INT
V
SS
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
-
C
REF
+
V
REF
-
V
REF
+
V
IN
-
V
IN
+
A
B
描述
积分器的输出。积分电容器的连接。
负电源输入( TC500 / TC500A只) 。
自动调零输入。自动调零电容连接。
缓冲区输出。积分电容器的连接。
该引脚接地,在大多数的应用程序。所以建议ACOM与
常见的输入引脚(VE
n
- 或CH
n
- )是模拟共模范围( CMR )之内。
输入。负参考电容连接。
输入。正参考电容连接。
输入。外部参考电压( - )连接。
输入。外部参考电压( + )连接。
负模拟输入。
正模拟输入。
输入。转换器相位控制MSB 。 (见输入B. )
输入。转换器相位控制LSB。 A的状态, B座的TC5XX中的一个
四个必须的阶段。转换完成时,所有的四个阶段已
执行:
相位控制输入引脚: AB = 00 :零积分
01 :汽车零
10 :集成
11:去整合
未使用未使用
14
19
23
CMPTR零交叉比较器输出。 CMPTR是在集成阶段HIGH
OUT
当正输入电压被集成,并为低电平时的负输入
电压被积分。在CMPTR高至低跳变信号亲
处理器的去整合阶段完成。在CMPTR未定义
自动调零阶段。应监测到一次积分零的阶段。
DGND
V
DD
CAP +
CAP-
V
OUT
-
输入。数字地。
输入。电源正极连接。
输入。负电源转换器电容( + )连接。
输入。负电源转换器电容( - )连接。
输出。负电源转换器输出和储能电容的连接。
这个输出可以用于提供动力的电路需要一个负的其他设备
偏置电压。
振荡器控制输入。负电源转换器通常运行在一个频
昆西为100kHz 。该转换器的振荡器频率可减慢
(降低静态电流)通过连接该引脚之间的外部电容
和V
DD
(见第9.0节,典型特性曲线) 。
正模拟输入引脚。 MUX通道1 。
负模拟输入引脚。 MUX通道1 。
正模拟输入引脚。 MUX通道2 。
负模拟输入引脚。 MUX通道2 。
正模拟输入引脚。 MUX通道3 。
负模拟输入引脚。 MUX通道3 。
正模拟输入引脚。 MUX通道4 。
负模拟输入引脚。 MUX通道4
多路输入通道选择输入LSB (见A1 ) 。
多路输入通道选择输入MSB 。
相位控制输入引脚: A1 , A0 = 00 =通道1
01 =通道2
10 =通道3
11 = 4频道
15
16
23
21
22
24
1
27
25
26
28
1
20
24
OSC
18
13
17
12
16
11
15
10
20
19
CH1+
CH1-
CH2+
CH2-
CH3+
CH3-
CH4+
CH4-
A0
A1
2002年Microchip的科技公司
DS21428B第5页
评价
KIT
可用的
TC500
TC500A
TC510
TC514
1
精密模拟前端
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
精度(可达17位) A / D转换器"Front End"
3针控制接口,微处理器
灵活:用户可以权衡转换速度
为解决
单电源供电( TC510 / 514 )
4输入,差分模拟多路复用器( TC514 )
自动输入电压极性检测
低功耗........... TC500 / 500A : 10mW的
TC510 / 514 : 18mW功率
宽模拟输入范围.......
±
4.2V ( TC500A / 510 )
直接接受双极和差分输入
信号的
概述
该TC500 / 500A /五百十四分之五百十系列是精密模拟
实现了具有双积分A / D转换器的前端
17位加号的最高分辨率。作为最低要求,
每个器件包含集成商,零compara-
Tor和处理器接口逻辑。在TC500是基
(16位的最大值)的仪器,需要正和负
电源供应器。该TC500A是相同的TC500 ,
除了它具有改进的线性度允许其运营一个
17位的最高分辨率。该TC510增加了一个导通
董事会负电源转换器,用于单电源
操作。该TC514将两个负电源
转换器和一个4输入差分模拟多路复用器。
每个设备都具有相同的处理器控制接口
由3根线:控制输入A和B及零
穿越比较器输出( CMPTR ) 。该处理器马
nipulates A,B ,通过四个阶段测序TC5xx
转换:自动调零,整合, Deintegrate情况和整体
grator零。在自动调零阶段,抵消电压
该TC5xx由闭环反馈校正的机器人 -
NISM 。输入电压是在施加到积分
整合阶段。这引起积分器输出的dv / dt
正比于输入电压的幅度。
的输入电压越高,越大的大小
该电压在此阶段上存储的积分器。在
启动Deintegrate阶段,外部参考电压
被施加到积分器,并在同一时间,在外部
主处理器启动其板载定时器。该处理器main-
RINT
VREF
CAZ
BUF
CAZ
积分
CMPTR 1
+
+
+
CINT
CINT
控制逻辑
转换国家
B
0
零积分器输出
1
AUTO- ZERO
0
信号积分
1
DEINTEGRATE
2
3
4
5
6
7
DGND
订购信息
产品型号
TC500ACOE
TC500ACPE
TC500COE
TC500CPE
TC510COG
TC510CPF
TC514COI
TC514CPJ
TC500EV
16引脚SOIC
16引脚塑料DIP (窄)
16引脚SOIC
16引脚塑料DIP (窄)
24引脚SOIC
24引脚塑料DIP ( 300英里)。
TEMP 。 RANGE
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
28引脚SOIC
0 ° C至+ 70°C
28引脚塑料DIP ( 300英里)。
0 ° C至+ 70°C
评估板TC500 / 500A /五百一十四分之五百一
功能框图
CREF
A0
A1
A
0
0
1
1
+
CREF
+
VREF
CREF
卜FF器
CH1 +
+
CH2
+
CH3
+
CH4
CH1
CH2 =
CH3 =
CH4 -
ACOM
SWR SWR
DIF 。
MUX
(TC514)
SWI
SWRI
+
SWRI
+
TC500
TC500A
TC510
CMPTR 2
TC514
水平
CMPTR
产量
SWZ
+
SWRI
SWRI
SW1
Swiz中SWZ
极性
发现
类似物
开关
控制
信号的
SWI
VS
OSC
直流 - 直流
变流器
( TC510 & TC514 )
解码
逻辑
VOUT
CAP- CAP +
VSS
1.0F
(TC500
TC500A)
1.0F
A
B
COUT
控制逻辑
TC500/A/510/514-3
10/3/96
8
3-19
TELCOM半导体,INC。的
精密模拟前端
TC500
TC500A
TC510
TC514
概述
(续)
tains这种状态,直到过渡发生在CMPTR输出,
此时,处理器停止其定时器。由此产生的
定时器计数值转换的模拟数据。零积分
(转换的最后阶段),消除任何残留物剩下
荷兰国际集团中的积分器中,准备在下一次
转换。
该TC500 / 500A /五百十四分之五百十提供高分辨率(高达17
位)优越的抑制50Hz / 60Hz的噪声抑制,低功耗操作
化,最小的I / O连接,低输入偏置电流和
较低的成本相比具有其他转换器技术
类似的转换速度。
TC500 / 500A负电源电压
(V
SS
到GND) .............................. ....... - 8V
_
模拟输入电压(V
+
或V
IN
) .................... V
DD
到V
SS
IN
逻辑输入电压.................. V
DD
+ 0.3V至GND - 0.3V
电压OSC ..... - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V )的V
DD
& LT ; 5.5V
工作环境温度范围...... 0 ° C至+ 70°C
存储温度范围................ - 65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) ................. + 300℃
*静电敏感器件。未使用的设备必须存储在导电
材料。防止静电放电和静电场的设备。讲
超出上述"Absolute最大Ratings"可能会对perma-
新界东北损坏设备。这些压力额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其他条件的操作
在规范的操作部分表示是不是暗示。
暴露在绝对最大额定值条件下工作会
影响器件的可靠性。
绝对最大额定值
*
TC510 / 514正电源电压
(V
DD
到GND) .............................. ... + 10.5V
TC500 / 500A电源电压
(V
DD
到V
SS
) ....................................................... +18V
TC500 / 500A正电源电压
(V
DD
到GND) .............................. ...... + 12V
电气特性:
TC510 / 514 : V
DD
= + 5V , TC500 / 500A : V
S
=
±5V
除非另有
指定的。
AZ
= C
REF
= 0.47
F
T
A
= +25
°
C
符号参数
类似物
ZSE
ENL
NL
ZS
TC
决议
零刻度误差
与自动调零阶段
端点线性度
最好的情况下,直
行线性
零刻度
温度
系数
满量程对称
错误(翻车错误)
满量程温度
系数
注1
TC500/510/514
TC500A
TC500 /五百十四分之五百十,注意事项1, 2 ,
TC500A
TC500 /五百十四分之五百十,注意事项1, 2 ,
TC500A
在操作
温度范围
注3
在操作
温度范围
外部参考
TC =为0ppm / ℃,
V
IN
= 0V
60
0.005
0.003
0.005
0.003
0.015
0.010
0.008
0.005
0.005
0.003
0.015
0.010
1
0.012
0.009
0.060
0.045
2
V
% F.S.
% F.S.
% F.S.
% F.S.
% F.S.
μV/°C
T
A
= 0
°
C至+70
°
C
最大
典型值
最大
单位
测试条件
典型值
SYE
FS
TC
0.01
0.03
10
% F.S.
PPM /°C的
I
IN
V
CMR
输入电流
共模
电压范围
积分器输出摆幅
模拟输入信号范围ACOM = GND = 0V
参考电压范围V
REF
V
+
REF
_
V
SS
+1.5
V
SS
+0.9
V
SS
+1.5
V
SS
+1
6
V
DD
– 1.5 V
SS
+1.5
V
DD
– 0.9 V
SS
+0.9
V
DD
– 1.5 V
SS
+1.5
V
DD
– 1
V
SS
+1
V
DD
– 1.5
V
SS
+0.9
V
SS
+1.5
V
DD
– 1
pA
V
V
V
V
V
REF
3-20
TELCOM半导体,INC。的
精密模拟前端
TC500
TC500A
TC510
TC514
1
电气特性:
(续)
T
A
= +25
°
C
符号
数字
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
I
L
t
D
比较器逻辑1 ,
输出高
比较逻辑0 ,
输出低
逻辑1 ,输入高电压
逻辑0 ,输入低电压
逻辑输入电流
比较器延时
I
来源
= 400A
I
SINK
= 2.1毫安
4
3.5
2
0.4
1
4
3.5
0.3
3
0.4
1
V
V
V
V
A
微秒
V
k
T
A
= 0
°
C至+70
°
C
最大
典型值
最大
单位
2
3
4
5
6
7
参数
测试条件
典型值
逻辑1或0
多路复用器
(仅TC514 )
R
DSON
I
S
P
D
V
DD
R
OUT
I
OUT
I
S
P
D
V
DD
V
SS
最大输入电压
漏极/源极导通电阻
V
DD
= 5V
V
DD
= 5V
V
DD
= 5V , A = 1 , B = 1
V
DD
= 5V
– 2.5
6
2.5
10
– 2.5
2.5
动力
( TC510 / 514只)
电源电流
功耗
正电源
工作电压范围
工作电源内阻
振荡器频率(注3 )
最大电流输出
4.5
1.8
18
60
100
2.4
5.5
85
– 10
4.5
3.5
5.5
100
– 10
mA
mW
V
千赫
mA
I
OUT
= 10毫安
V
DD
= 5V
V
S
=
±5V,
A = B = 1
V
DD
= 5V, V
SS
= – 5V
动力
(仅TC500 / 500A )
电源电流
功耗
正电源
工作电压范围
负电源
工作电压范围
4.5
– 4.5
1
10
1.5
7.5
– 7.5
4.5
– 4.5
2.5
7.5
– 7.5
mA
mW
V
V
注意事项:
1.整合时间
66msec ,自动调零时间
66msec ,V
INT
(峰值)
4V.
2.终点线性度
±1/4, ±1
/2,
±3/4
F.S.经过全面的调整。
3.翻车错误与为C
INT
, C
REF
, C
AZ
的特点。
8
TELCOM半导体,INC。的
3-21
精密模拟前端
TC500
TC500A
TC510
TC514
销刀豆网络gurations
CINT 1
VSS 2
CAZ 3
BUF 4
ACOM
+
16 VDD
15数字GND
14 CMPTR OUT
13 B
CINT
VSS
CAZ
BUF
ACOM
CREF
+
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
VDD
数字GND
CMPTR OUT
B
A
+
VIN
VIN
+
5
CREF 6
CREF 7
VREF 8
TC500/
TC500A
12 A
+
CPE
11 VIN
10 VIN
TC500/
TC500A
COE
13
12
11
10
9
CREF
VREF
9 VREF
+
VREF
VOUT 1
CINT
2
CAZ 3
24 CAP
23 DGND
22 CAP
+
21 VDD
20 OSC
VOUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
DGND
+
VDD
OSC
CMPTR OUT
A
B
VIN
VIN
N / C
N / C
+
CINT
CAZ
BUF
ACOM
C
REF
+
C
REF
V
REF
+
V
REF
BUF
ACOM
C
4
5
6
7
8
9
REF
+
C
REF
V
REF
+
V
REF
TC510CPF
19 CMPTR OUT
18
17
A
B
+
TC510COG
18
17
16
15
14
13
16 VIN
15 VIN
14 N / C
N / C 10
N / C 11
N / C 12
N / C
N / C
N / C
13 N / C
VOUT
1
28 CAP
27 DGND
26 CAP
+
25 VDD
24 OSC
VOUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
DGND
+
VDD
OSC
CMPTR OUT
A
B
A0
A1
CH1+
CH2+
CH3+
CH4+
C
INT 2
C
AZ 3
BUF
4
5
6
C
INT
C
AZ
BUF
ACOM
C
REF
+
C
REF
7
V
REF
8
V
REF
9
CH4- 10
CH 3 - 11
CH 2 - 12
CH1- 13
N / C 14
+
TC514CPJ
23 CMPTR OUT
22
21
A
B
ACOM
C
REF
+
C
REF
V
REF
+
V
REF
TC514COI
22
21
20
19
18
17
16
15
20 A0
19 A1
18 CH1 +
17 CH2 +
16 CH3 +
15 CH4 +
CH4–
CH3–
CH2–
CH1–
N / C
3-22
TELCOM半导体,INC。的
精密模拟前端
TC500
TC500A
TC510
TC514
1
引脚说明
针无
针无
( TC500 , 500A ) ( TC510 )
1
2
3
4
5
2
未使用
3
4
5
针无
(TC514)
2
未使用
3
4
5
符号
C
INT
V
SS
C
AZ
BUF
ACOM
描述
积分器的输出。积分电容器的连接。
负电源输入( TC500 / 500A只) 。
自动归零输入。自动调零电容连接。
缓冲区输出。积分电容器的连接。
该引脚接地,在大多数的应用程序。所以建议
ACOM与输入共销(V
IN
或C
)是内
HN
模拟共模范围( CMR ) 。
输入。负参考电容连接。
输入。正参考电容连接。
输入。外部参考电压( - )连接。
输入。外部参考电压( + )连接。
负模拟输入。
正模拟输入。
输入。转换器相位控制MSB 。 (见输入B. )
输入。转换器相位控制LSB。 A的状态,B处的
TC5xx在四个阶段的要求之一。转换完成
当所有四个阶段已执行:
00 :零积分
01 :汽车零
相位控制输入引脚: AB =
10 :集成
11 : Deintegrate
过零比较器输出。 CMPTR是在高
当正输入电压被集成整合阶段
和为低电平时的负的输入电压时被整合。一
在CMPTR高到低的跳变信号处理器的
Deintegrate阶段完成。在CMPTR未定义
自动调零阶段。应监测到的时间积分为零
相(见正文) 。
输入。数字地。
输入。电源正极连接。
输入。负电源转换器电容( + )连接。
输入。负电源转换器电容( - )连接。
输出。负电源转换器输出和水库
电容连接。这个输出可以用于提供动力的其他
需要负偏置电压电路中的器件。
振荡器控制输入。负电源转换器正常
运行在100kHz的频率。该转换器的振荡器频率可
减慢(减少静态电流)通过连接
该引脚和V之间的外部电容
DD
。 (见典型Character-
istics曲线) 。
正模拟输入引脚。 MUX通道1 。
负模拟输入引脚。 MUX通道1 。
正模拟输入引脚。 MUX通道2 。
负模拟输入引脚。 MUX通道2 。
正模拟输入引脚。 MUX通道3 。
负模拟输入引脚。 MUX通道3 。
正模拟输入引脚。 MUX通道4 。
3-23
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9
10
11
12
13
6
7
8
9
15
16
18
17
6
7
8
9
未使用
未使用
22
21
C
REF
+
C
REF
V
REF
+
V
REF
V
IN
+
V
IN
A
B
14
19
23
CMPTR OUT
15
16
23
21
22
24
1
27
25
26
28
1
DGND
V
DD
+
CAP-
V
OUT
20
24
OSC
18
13
17
12
16
11
15
CH1
+
CH1
CH2
+
CH2
CH3
+
CH3
CH4
+
8
TELCOM半导体,INC。的
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