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HI-7153
输入电压首先被转换为一个5位的结果(加
超出范围的信息)的闪存转换器。这种闪光
转换器由33自动调零的阵列的
该执行输入之间进行比较的比较
电压和基准电压的细分。这些
基准电压的细分是通过迫使形成
基准电压和其负上的两端
串32的电阻。
在第一次闪光转换的5位结果被锁存到
上部的双缓冲锁存器5位。它也被转换
回成模拟信号,通过选择阶梯电压
最接近但小于输入电压。该
选择的电压( VTAP )然后被从输入中减去
电压。残余然后用32倍放大,并
参照的负参考电压( VSCA =
32 ( VIN - VTAP ) + V
REF-
) 。这种减法和放大
由开关电容放大器进行操作
( SCA ) 。该SCA放大器的输出之间的
正和负参考电压,并因此可以
由最初的5位闪存转换器进行数字化(第二次闪光
转化率)。
第二个闪光转换的5位结果被锁存到
低5位的双缓冲锁存器。在一个末端
转换, 10位数据加上超出范围位的是
锁存到锁存器的第二级中,然后可以放
在数字输出管脚。
该转换需要三个时钟周期的地方,是
在图2中示出当在转换开始时,轨道
和保持器进入其保持模式为1个时钟周期。在
第一半个时钟周期比较器阵列是在它的自动调零
模式,并将其采样输入电压。在第二
半个时钟周期,比较器作比较的
间的输入电压和梯形电压。在
开始的第三半个时钟周期中,第一最
显著5位的结果变为可用。在第一
时钟周期中, SCA被采样的输入电压。后
第一次闪光结果变成可用,一梯水龙头
电压已经选择了SCA放大该残余
的输入和阶梯抽头电压之间。在接下来的
3半个时钟周期,而SCA输出解决它
要求的精度,比较器进入其自动调零
模式和采样这个电压。在第六个半钟
周期中,比较器执行的另一个比较
在下一个时钟边沿5位的结果变得可用。
参考输入
参考输入到所述的HI- 7153是由高缓冲
高速CMOS放大器。基准电压输入范围是2.2V至
2.6V 。参考输入电压应施加后续
荷兰国际集团的V +和V-用品中的应用。
5至32
解码器
(+V
REF
)
AZ
AZ
33
AZ
AZ
R
32
A
IN0
A
IN1
A
IN2
A
IN3
A
IN4
A
IN5
A
IN6
A
IN7
-
+
REF ( - )
AMP
( AG)的
R
2
AZ
AZ
AZ
公共汽车
CTRL
公共汽车
HBE
LATCH
AZ
AZ
AZ
LATCH
32 5编码器
和OVR逻辑
AZ
锁存器和
输出缓冲器
D9
OVR
V
REF
AG
-
+
REF ( + )
AMP
LATCH
数据
输出
D0
1
LATCH
(-V
REF
)
SCAZ
SCAZ
SCAZ
C
HOLD
RD
-
+
(-V
REF
)
WR
交换的
CAP 。 AMP
控制
逻辑
CS
SMODE
CLK
EOC
SCAZ
-
+
TEST
ALE
MUX解码器
锁存器
轨道
卜FF器
AMP
HOLD
C
H
( AG)的
-
+
HOLD
AMP
SCAZ
32C
电源
分配
A0
A1
A2
V+
V-
GND
DG
图1.详细的框图
13

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