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TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
2.7 V至3.6 V V
CC
易微处理器接口或
单机操作
操作按比例或用v
CC
参考
4或8通道多路复用器选项使用
地址逻辑
输入范围为0 V至V
CC
随着V
CC
参考
D
D
D
D
D
远程操作使用的串行数据链路
输入和输出的兼容
TTL和MOS
32转换时间
s
at
f
(CLK)
250千赫
在功能上等价于ADC0834
和ADC0838的3 - V电源没有
内部齐纳稳压网
总非调整误差。 。 。
±1
最低位
描述
这些装置是8位逐次逼近模拟 - 数字转换器,每个都有一个输入可配置
多通道多路转换器和串行输入/输出。串行输入/输出配置有标准的接口
移位寄存器或微处理器。详细信息上最流行的微处理器接口是
一应俱全的工厂。
的TLV0834 ( 4通道)和TLV0838 ( 8通道),多路转换器是软件配置为单端或
差分输入以及伪差分输入分配。差分模拟电压输入允许
模拟零输入电压值的共模抑制或抵消。此外,该参考电压
输入可以被调整为允许的任何较小的模拟电压量程编码的完整的8位分辨率。
该TLV0834C和TLV0838C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该TLV0834I和TLV0838I
的特点是操作从 - 40 ° C至85°C 。
TLV0834 。 。 。 或N包装
( TOP VIEW )
TLV0834 。 。 。 PW包装
( TOP VIEW )
TLV0838 。 。 。 PW , DW或N包装
( TOP VIEW )
NC
CS
CH0
CH1
CH2
CH3
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
V
CC
DI
CLK
SARS
DO
REF
ANLG GND
NC
CS
CH0
CH1
CH2
CH3
DGTL GND
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
V
CC
DI
CLK
SARS
DO
REF
ANLG GND
NC
NC - 无内部连接
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
NC
CS
DI
CLK
SARS
DO
SE
REF
ANLG GND
可选项
TA
概要
(D)
TLV0834CD
TLV0834ID
概要
( DW )
TLV0838CDW
TLV0838IDW
塑料DIP
(N)
TLV0834CN
TLV0834IN
TLV0838CN
TLV0838IN
TSSOP
( PW )
TLV0834CPW
TLV0834IPW
TLV0838CPW
TLV0838IPW
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
版权
2000年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
1
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
2
功能框图
CLK
CS
DI
(见注一)
D
CLK
SELECT0 SELECT1
ODD \\ EVEN SGL \\ DIF开始
开始
倒装佛罗里达州运
CLK
R
5位移位寄存器
S
R
CS
SARS
TLC0838
SE
邮政信箱655303
与内部
电路
TLC0834
TLC0838
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
CLK
类似物
MUX
时间
延迟
S
R
EN
达拉斯,德克萨斯州75265
CS
比较
EN
REF
阶梯
解码器
CS
R
特区
逻辑
LATCH
CS
CS
R
CLK
0-7位
第1位
最高位
第一次
最低位
第一次
9-Bit
注册
EOC
CS
R
CLK
DO
D
0-7位
镜头
注答:对于TLC0834 , DI直接输入到选择1的D输入; SELECT0被强制为高。
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
功能说明
该TLV0834和TLV0838使用一个采样数据比较器结构,通过转换成差分模拟输入
逐次逼近程序。这两个设备的操作是,除SE,一个模拟的相似
通用输入和多路寻址。输入电压被转换被应用到信道的终端
并且是相对于地面(单端) ,与相邻的输入(差动) ,或到公共端子(伪
差) ,可以是任意的电压。输入端被分配一个正(+)或负( - )
极性。当施加到所分配的正极端子的信号输入小于该信号在负
终端,转换器输出全部为零。
使用从控制串行数据链路信道选择和输入配置是由软件控制
处理器。串行通信格式允许更多的功能被包括在一个转换器包与无
增加的尺寸。此外,它消除了低电平模拟信号的传输通过查找转换器
在模拟传感器和与控制处理器串行通信。这个过程返回无噪声
数字数据传送到处理器。
多路复用器,寻址过程中一个特定的输入配置分配。多路复用器
地址转移到转换器,通过数据输入(DI)线。多路转换器地址选择模拟
被激活的输入,并确定所述输入是单端或差分。当输入为
差,信道输入的极性被分配。差分输入被分配到相邻的频道
对。例如,通道0和通道1可以被选择作为一个差分对。这些通道不能采取行动
差异与任何其它信道。除了选择差分模式,则极性也可以是
选择。的信道对的两个信道可以被指定为负或正的输入。
上的TLV0838公共输入可用于一个伪差分输入。在这种模式下,对所述电压
共用的输入被认为是负差分输入对所有信道的输入。这个电压可以是任何
参考电位共同所有通道输入。每个信道的输入可以被选择为正
差分输入。当所有的模拟电路偏置到一个潜在的以外地此功能非常有用。
A转换是在CS为低电平,从而使所有的逻辑电路启动。 CS必须保持低电平完整
转换过程。的时钟输入端,然后从处理器接收。在每个低到高的过渡
时钟输入, DI上的数据被移入多路复用器地址移位寄存器。第一逻辑高输入
是起始位。 3至4位分配字后面的起始位。在每个连续低到高的转变
时钟输入端,起始位和分配字是通过移位寄存器转移。当起始位是
移入复用器寄存器的起始位置时,输入信道选择和转换开始。该
SAR状态输出( SARS)变为高电平,表示转换正在进行中,而DI到复用器移
寄存器被用于转换的持续时间禁用。
一个时钟周期的时间间隔自动插入,使所选择的复用通道来解决。 DO
出来的高阻抗状态,并提供一个领先的低对多路转换器沉降的一个时钟周期
时间。特区比较器的连续输出从电阻阶梯与输入的模拟
信号。比较器的输出指示所述模拟输入是否大于或小于所述电阻梯
输出。随着转化的进行,转换数据是从DO同时输出,以最显著
位( MSB)在前。经过8个时钟周期,转换完成和SARS变低。
的TLV0834输出的MSB -第一数据流之后的至少-显著位( LSB)的第一个数据。当SE召开
高的TLV0838 ,的LSB的值保持在数据线上。当SE被拉低,然后将数据
同步输出为LSB在前的数据。 (要输出的LSB第一,SE必须先变为低电平,然后被存储在9位的移位数据
寄存器输出LSB在前)。当CS为高电平时,所有内部寄存器清零。此时,该输出电路
进入高阻抗状态。如果另一次转换需要, CS必须从高至低转换遵循
由地址信息。
DI和DO可以连在一起,并通过I / O位上收到一个单线双向处理器控制。这
是可能的,因为离子仅多路复用寻址间隔期间检查和DO仍然是在
高阻抗状态。
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
操作顺序
TLV0834
1
CLK
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
tc
CS
TSU
开始
DI
DIF
高阻
SARS
MUX建立时间
MSB优先数据
LSB优先数据
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
6
最高位
7
1
+注册
SELECT
第1位
SGL奇
不在乎
DO
高阻
TLV0834 MUX-地址控制逻辑表
MUX地址
SGL / DIF
奇/偶
选择位1
通道号
CH0
CH1,CH2, CH3
+
L
L
L
+
H
L
L
+
L
L
H
+
H
L
H
+
H
L
L
+
H
L
H
+
H
H
L
+
H
H
H
H =高电平L =低电平, - 或+ =端子的极性为所选输入通道
4
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达拉斯,德克萨斯州75265
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
操作序列(续)
TLV0838
1
CLK
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TSU
tc
CS
MUX
地址
TSU
+
登录SEL SEL
开始
位SGL ODD
1
0
DI
DIF
1
0
不在乎
高阻
SARS
高阻
SE
LSB优先数据
MSB优先数据
高阻
DO
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
SE用来控制LSB优先数据
SE
MUX建立时间
MSB优先数据
LSB举行
LSB优先数据
DO
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
5
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS147 - 1996年9月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
2.7 V至3.6 V V
CC
易微处理器接口或
独立操作
操作按比例或用v
CC
参考
4或8通道多路复用器选项使用
地址逻辑
输入范围为0 V至V
CC
随着V
CC
参考
远程操作使用的串行数据链路
输入和输出的兼容
TTL和MOS
32转换时间
s
at
f
(CLK)
250千赫
在功能上等价于ADC0834
和ADC0838的3 - V电源没有
内部齐纳稳压网
总非调整误差。 。 。
±1
最低位
TLV0834 。 。 。 或N包装
( TOP VIEW )
NC
CS
CH0
CH1
CH2
CH3
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
V
CC
DI
CLK
SARS
DO
REF
ANLG GND
TLV0838 。 。 。 DW或N包装
( TOP VIEW )
描述
这些器件是8位逐次逼近型
模拟 - 数字转换器,每个都具有
输入可配置的多通道多路复用器和
串行输入/输出。串行输入/输出
配置了标准的移位寄存器接口
或微处理器。详细信息
用最流行的微处理器接口是
一应俱全的工厂。
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
NC
CS
DI
CLK
SARS
DO
SE
REF
ANLG GND
的TLV0834 ( 4通道)和TLV0838 ( 8通道),多路转换器被配置为软件单端或
差分输入以及伪差分输入分配。差分模拟电压输入允许
模拟零输入电压值的共模抑制或抵消。此外,该参考电压
输入可以被调整为允许的任何较小的模拟电压量程编码的完整的8位分辨率。
该TLV0834C和TLV0838C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该TLV0834I和TLV0838I
的特点是操作从 - 40 ° C至85°C 。
可选项
TA
概要
(D)
TLV0834CD
TLV0834ID
概要
( DW )
TLV0838CDW
TLV0838IDW
塑料DIP
(N)
TLV0834CN
TLV0834IN
TLV0838CN
TLV0838IN
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
版权
1996年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
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达拉斯,德克萨斯州75265
1
SLAS147 - 1996年9月
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
2
功能框图
CLK
CS
DI
(见注一)
D
CLK
SELECT0 SELECT1
ODD \\ EVEN SGL \\ DIF开始
开始
倒装佛罗里达州运
CLK
R
5位移位寄存器
S
R
CS
SARS
TLC0838
SE
邮政信箱655303
与内部
电路
TLC0834
TLC0838
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
CLK
类似物
MUX
时间
延迟
S
R
EN
达拉斯,德克萨斯州75265
CS
比较
EN
REF
阶梯
解码器
CS
R
特区
逻辑
LATCH
CS
CS
R
CLK
0-7位
第1位
最高位
第一次
最低位
第一次
9-Bit
注册
EOC
CS
R
CLK
DO
D
0-7位
镜头
注答:对于TLC0834 , DI直接输入到选择1的D输入; SELECT0被强制为高。
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS147 - 1996年9月
功能说明
该TLV0834和TLV0838使用一个采样数据比较器结构,通过转换成差分模拟输入
逐次逼近程序。这两个设备的操作是,除SE,一个模拟的相似
通用输入和多路寻址。输入电压被转换被应用到信道的终端
并且是相对于地面(单端) ,与相邻的输入(差动) ,或到公共端子(伪
差) ,可以是任意的电压。输入端被分配一个正(+)或负( - )
极性。当施加到所分配的正极端子的信号输入小于该信号在负
终端,转换器输出全部为零。
使用从控制串行数据链路信道选择和输入配置是由软件控制
处理器。串行通信格式允许更多的功能被包括在一个转换器包与无
增加的尺寸。此外,它消除了低电平模拟信号的传输通过查找转换器
在模拟传感器和与控制处理器串行通信。这个过程返回无噪声
数字数据传送到处理器。
多路复用器,寻址过程中一个特定的输入配置分配。多路复用器
地址转移到转换器,通过数据输入(DI)线。多路转换器地址选择模拟
被激活的输入,并确定所述输入是单端或差分。当输入为
差,信道输入的极性被分配。差分输入被分配到相邻的频道
对。例如,通道0和通道1可以被选择作为一个差分对。这些通道不能采取行动
差异与任何其它信道。除了选择差分模式,则极性也可以是
选择。的信道对的两个信道可以被指定为负或正的输入。
上的TLV0838公共输入可用于伪差分输入。在这种模式下,对所述电压
共用的输入被认为是负差分输入对所有信道的输入。这个电压可以是任何
参考电位共同所有通道输入。每个信道的输入可以被选择为正
差分输入。当所有的模拟电路偏置到一个潜在的以外地此功能非常有用。
A转换是在CS为低电平,从而使所有的逻辑电路启动。 CS必须保持低电平完整
转换过程。的时钟输入端,然后从处理器接收。在每个低到高的过渡
时钟输入, DI上的数据被移入多路复用器地址移位寄存器。第一逻辑高输入
是起始位。 3至4位分配字后面的起始位。在每个连续低到高的转变
时钟输入端,起始位和分配字是通过移位寄存器转移。当起始位是
移入复用器寄存器的起始位置时,输入信道选择和转换开始。该
SAR状态输出( SARS)变为高电平,表示转换正在进行中,而DI到复用器移
寄存器被用于转换的持续时间禁用。
一个时钟周期的时间间隔自动插入,使所选择的复用通道来解决。 DO
出来的高阻抗状态,并提供一个领先的低对多路转换器沉降的一个时钟周期
时间。特区比较器的连续输出从电阻阶梯与输入的模拟
信号。比较器的输出指示所述模拟输入是否大于或小于所述电阻梯
输出。随着转化的进行,转换数据是从DO同时输出,以最显著
位( MSB)在前。经过8个时钟周期,转换完成和SARS变低。
的TLV0834输出的MSB -第一数据流之后的至少-显著位( LSB)的第一个数据。当SE召开
高的TLV0838 ,的LSB的值保持在数据线上。当SE被拉低,然后将数据
同步输出为LSB在前的数据。 (要输出的LSB第一,SE必须先变为低电平,然后被存储在9位的移位数据
寄存器输出LSB在前)。当CS为高电平时,所有内部寄存器清零。此时,该输出电路
进入高阻抗状态。如果另一次转换需要, CS必须从高至低转换遵循
由地址信息。
DI和DO可以连在一起,并通过I / O位上收到一个单线双向处理器控制。这
是可能的,因为离子仅多路复用寻址间隔期间检查和DO仍然是在
高阻抗状态。
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS147 - 1996年9月
操作顺序
TLV0834
1
CLK
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
在tCONV
CS
TSU
开始
DI
DIF
高阻
SARS
MUX建立时间
MSB优先数据
LSB优先数据
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
6
最高位
7
1
+注册
SELECT
第1位
SGL奇
不在乎
DO
高阻
TLV0834 MUX-地址控制逻辑表
MUX地址
通道号
CH0 CH1,CH2, CH3
奇/偶
选择位1
SGL / DIF
+
L
L
L
+
L
H
L
+
L
L
H
+
L
H
H
+
H
L
L
+
H
H
L
+
H
L
H
+
H
H
H
H =高电平L =低电平, - 或+ =端子的极性为所选输入通道
4
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS147 - 1996年9月
操作顺序
TLV0838
1
CLK
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TSU
在tCONV
CS
MUX
地址
TSU
+
登录SEL SEL
开始
1
位SGL ODD
0
DI
DIF
1
0
不在乎
高阻
SARS
高阻
SE
LSB优先数据
MSB优先数据
高阻
DO
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
SE用来控制LSB优先数据
SE
MUX沉降
时间
MSB优先数据
LSB举行
LSB优先数据
DO
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
5
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
2.7 V至3.6 V V
CC
易微处理器接口或
单机操作
操作按比例或用v
CC
参考
4或8通道多路复用器选项使用
地址逻辑
输入范围为0 V至V
CC
随着V
CC
参考
D
D
D
D
D
远程操作使用的串行数据链路
输入和输出的兼容
TTL和MOS
32转换时间
s
at
f
(CLK)
250千赫
在功能上等价于ADC0834
和ADC0838的3 - V电源没有
内部齐纳稳压网
总非调整误差。 。 。
±1
最低位
描述
这些装置是8位逐次逼近模拟 - 数字转换器,每个都有一个输入可配置
多通道多路转换器和串行输入/输出。串行输入/输出配置有标准的接口
移位寄存器或微处理器。详细信息上最流行的微处理器接口是
一应俱全的工厂。
的TLV0834 ( 4通道)和TLV0838 ( 8通道),多路转换器是软件配置为单端或
差分输入以及伪差分输入分配。差分模拟电压输入允许
模拟零输入电压值的共模抑制或抵消。此外,该参考电压
输入可以被调整为允许的任何较小的模拟电压量程编码的完整的8位分辨率。
该TLV0834C和TLV0838C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该TLV0834I和TLV0838I
的特点是操作从 - 40 ° C至85°C 。
TLV0834 。 。 。 或N包装
( TOP VIEW )
TLV0834 。 。 。 PW包装
( TOP VIEW )
TLV0838 。 。 。 PW , DW或N包装
( TOP VIEW )
NC
CS
CH0
CH1
CH2
CH3
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
V
CC
DI
CLK
SARS
DO
REF
ANLG GND
NC
CS
CH0
CH1
CH2
CH3
DGTL GND
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
V
CC
DI
CLK
SARS
DO
REF
ANLG GND
NC
NC - 无内部连接
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
NC
CS
DI
CLK
SARS
DO
SE
REF
ANLG GND
可选项
TA
概要
(D)
TLV0834CD
TLV0834ID
概要
( DW )
TLV0838CDW
TLV0838IDW
塑料DIP
(N)
TLV0834CN
TLV0834IN
TLV0838CN
TLV0838IN
TSSOP
( PW )
TLV0834CPW
TLV0834IPW
TLV0838CPW
TLV0838IPW
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- 40 ° C至85°C
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版权
2000年,德州仪器
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SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
2
功能框图
CLK
CS
DI
(见注一)
D
CLK
SELECT0 SELECT1
ODD \\ EVEN SGL \\ DIF开始
开始
倒装佛罗里达州运
CLK
R
5位移位寄存器
S
R
CS
SARS
TLC0838
SE
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与内部
电路
TLC0834
TLC0838
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
CLK
类似物
MUX
时间
延迟
S
R
EN
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CS
比较
EN
REF
阶梯
解码器
CS
R
特区
逻辑
LATCH
CS
CS
R
CLK
0-7位
第1位
最高位
第一次
最低位
第一次
9-Bit
注册
EOC
CS
R
CLK
DO
D
0-7位
镜头
注答:对于TLC0834 , DI直接输入到选择1的D输入; SELECT0被强制为高。
TLV0834C , TLV0834I , TLV0838C , TLV0838I
3伏的8位模拟数字转换器
与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
功能说明
该TLV0834和TLV0838使用一个采样数据比较器结构,通过转换成差分模拟输入
逐次逼近程序。这两个设备的操作是,除SE,一个模拟的相似
通用输入和多路寻址。输入电压被转换被应用到信道的终端
并且是相对于地面(单端) ,与相邻的输入(差动) ,或到公共端子(伪
差) ,可以是任意的电压。输入端被分配一个正(+)或负( - )
极性。当施加到所分配的正极端子的信号输入小于该信号在负
终端,转换器输出全部为零。
使用从控制串行数据链路信道选择和输入配置是由软件控制
处理器。串行通信格式允许更多的功能被包括在一个转换器包与无
增加的尺寸。此外,它消除了低电平模拟信号的传输通过查找转换器
在模拟传感器和与控制处理器串行通信。这个过程返回无噪声
数字数据传送到处理器。
多路复用器,寻址过程中一个特定的输入配置分配。多路复用器
地址转移到转换器,通过数据输入(DI)线。多路转换器地址选择模拟
被激活的输入,并确定所述输入是单端或差分。当输入为
差,信道输入的极性被分配。差分输入被分配到相邻的频道
对。例如,通道0和通道1可以被选择作为一个差分对。这些通道不能采取行动
差异与任何其它信道。除了选择差分模式,则极性也可以是
选择。的信道对的两个信道可以被指定为负或正的输入。
上的TLV0838公共输入可用于一个伪差分输入。在这种模式下,对所述电压
共用的输入被认为是负差分输入对所有信道的输入。这个电压可以是任何
参考电位共同所有通道输入。每个信道的输入可以被选择为正
差分输入。当所有的模拟电路偏置到一个潜在的以外地此功能非常有用。
A转换是在CS为低电平,从而使所有的逻辑电路启动。 CS必须保持低电平完整
转换过程。的时钟输入端,然后从处理器接收。在每个低到高的过渡
时钟输入, DI上的数据被移入多路复用器地址移位寄存器。第一逻辑高输入
是起始位。 3至4位分配字后面的起始位。在每个连续低到高的转变
时钟输入端,起始位和分配字是通过移位寄存器转移。当起始位是
移入复用器寄存器的起始位置时,输入信道选择和转换开始。该
SAR状态输出( SARS)变为高电平,表示转换正在进行中,而DI到复用器移
寄存器被用于转换的持续时间禁用。
一个时钟周期的时间间隔自动插入,使所选择的复用通道来解决。 DO
出来的高阻抗状态,并提供一个领先的低对多路转换器沉降的一个时钟周期
时间。特区比较器的连续输出从电阻阶梯与输入的模拟
信号。比较器的输出指示所述模拟输入是否大于或小于所述电阻梯
输出。随着转化的进行,转换数据是从DO同时输出,以最显著
位( MSB)在前。经过8个时钟周期,转换完成和SARS变低。
的TLV0834输出的MSB -第一数据流之后的至少-显著位( LSB)的第一个数据。当SE召开
高的TLV0838 ,的LSB的值保持在数据线上。当SE被拉低,然后将数据
同步输出为LSB在前的数据。 (要输出的LSB第一,SE必须先变为低电平,然后被存储在9位的移位数据
寄存器输出LSB在前)。当CS为高电平时,所有内部寄存器清零。此时,该输出电路
进入高阻抗状态。如果另一次转换需要, CS必须从高至低转换遵循
由地址信息。
DI和DO可以连在一起,并通过I / O位上收到一个单线双向处理器控制。这
是可能的,因为离子仅多路复用寻址间隔期间检查和DO仍然是在
高阻抗状态。
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与串行控制
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操作顺序
TLV0834
1
CLK
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
tc
CS
TSU
开始
DI
DIF
高阻
SARS
MUX建立时间
MSB优先数据
LSB优先数据
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
6
最高位
7
1
+注册
SELECT
第1位
SGL奇
不在乎
DO
高阻
TLV0834 MUX-地址控制逻辑表
MUX地址
SGL / DIF
奇/偶
选择位1
通道号
CH0
CH1,CH2, CH3
+
L
L
L
+
H
L
L
+
L
L
H
+
H
L
H
+
H
L
L
+
H
L
H
+
H
H
L
+
H
H
H
H =高电平L =低电平, - 或+ =端子的极性为所选输入通道
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与串行控制
SLAS147B - 1996年9月 - 修订2000年10月
操作序列(续)
TLV0838
1
CLK
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TSU
tc
CS
MUX
地址
TSU
+
登录SEL SEL
开始
位SGL ODD
1
0
DI
DIF
1
0
不在乎
高阻
SARS
高阻
SE
LSB优先数据
MSB优先数据
高阻
DO
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
SE用来控制LSB优先数据
SE
MUX建立时间
MSB优先数据
LSB举行
LSB优先数据
DO
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
3
4
5
6
最高位
7
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14-DIP (0.300, 7.62mm)
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