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AD7894
CONVST ,
在AD7894将继续正常运行
与所述输出移位寄存器被复位的下降沿
CONVST 。
然而, SCLK线要低时,
CONVST
为了正确地复位,输出移位寄存器变为低电平。
串行时钟输入端不必是在连续
串行读操作。数据的16位( 2前导零和
14位转换结果)可以从AD7894中读取
的字节数。
在AD7894计数串行时钟边沿知道哪些位
从输出寄存器应被放置在SDATA输出
放。以确保该部分不会失去同步,则
串行时钟计数器复位上的下降沿
CONVST
输入所提供的SCLK线为低。用户应确保
该SCLK线保持低电平,直到转换结束。
当转换完成后, BUSY变为低电平时,输出
注册将被装入新的转换结果,可以是
从与SCLK的16个时钟周期读取。
微处理器/微控制器接口
从8X51 / L51串行时钟速率被限制在显
少得多大于允许输入串行时钟频率与
其中, AD7894可以操作。其结果,读取时间
从部分数据实际上比换算长
部分的时间。这意味着, AD7894不能在运行其
用8X51 / L51使用时的最大吞吐率。
P1.2或
INT1
8X51/L51
P3.0
AD7894
SDATA
P3.1
SCLK
图6. AD7894为8X51 / L51接口
AD7894以68HC11 / L11接口
该AD7894提供了一个两线串行接口,可
用于连接到DSP处理器的串行端口和
微控制器。图6至图9示出了AD7894
接口到多个不同的微控制器和DSP的
处理器。在AD7894接受外部串行时钟和
作为结果,在所有的接口如下所示,处理器/控制器
配置为主机,提供串行时钟,用
的AD7894是在系统中的从设备。 BUSY信号
不需要被用于两线接口,如果读出的可
定时发生5
s
转换开始后(假设
模式1操作) 。
AD7894为8X51 / L51接口
的AD7894与68HC11 / L11之间的接口电路
单片机示于图7。对于示出的接口,
该68L11 SPI端口的使用量和68L11配置在其
单芯片模式。该68L11配置为主机模式
其CPOL位设定为逻辑零和它的CPHA位设为一
逻辑之一。与前面的接口,该图显示了
接口的最简单的形式,其中AD7894是唯一的一部分
连接到68L11的串行端口,因此没有DE-
串行读操作的编码是必需的。
再次,选择AD7894的系统中超过
一个设备被连接到68HC11的串行端口,一个端口位
配置为输出来自68HC11的平行之一
端口,可用于栅极开启或关闭串行时钟的AD7894 。
一个简单而功能上的这个端口位和串行时钟
从68L11会提供此功能。端口位应
高选择AD7894和低时,它没有被选中。
转换结束时,通过使用BUSY信号监视
其示于图7的接口示意图随着
从连接到的端口的PC2的AD7894占线线
68HC11 / L11的BUSY线可以通过68HC11 / L11进行查询。
占线线可以连接到该
IRQ
该68HC11线/
L11如果一个中断驱动的系统是首选。这两种选择
系统蒸发散示于图中。
从68HC11 / L11的串行时钟速率被限制在显
少得多大于允许输入串行时钟频率与
其中, AD7894可以操作。其结果,读取时间
从部分数据会比的转换时间长
的一部分。这意味着, AD7894不能在其最大运行
吞吐率与68HC11 / L11使用时。
图6示出了AD7894和之间的界面的
8X51 / L51微控制器。将8X51 / L51被配置为其
模式0串行接口模式。该图显示了最简单的
接口的形式,其中AD7894是唯一的一部分都
连接至所述8X51 / L51的串行端口,因此,无
串行读操作的解码是必需的。
要选择系统的AD7894 ,其中多台设备
连接到8X51 / L51的串行端口,一个端口位,配置
如从的8X51 / L51的平行端口之一的输出端,可以是
用于门或关闭串行时钟的AD7894 。一个简单的
与功能上的这个端口位,并从串行时钟
8X51 / L51将提供这个功能。端口位应该是
高选择AD7894和低时,它没有被选中。
转换结束时可以通过把忙音被监控
信号,该信号示于图6的界面图。
与来自AD7894占线线连接到端口
在8X51 / L51的P1.2的BUSY线可以通过轮询
8X51 / L51 。占线线可以连接到该
INT1
LINE
在8X51 / L51 ,如果一个中断驱动的系统是首选。
这两个选项会显示在图上。
还请注意, AD7894在读第一输出的MSB
操作而8X51 / L51预计LSB在前。因此,
需要被读入串行缓冲器中的数据的重新排列
之前,从AD7894的数据格式正确显示在
累加器。
PC2或
IRQ
68HC11/L11
SCK
AD7894
SCLK
MISO
SDATA
图7. AD7894以68HC11 / L11接口
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