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AD9240
可变的输入范围与V
CM
= 2.5 V
3.75V
VINA
1.25V
1k
1k
+5V
0.1 F
10 F
2N2222
1k
316
1.225V
0.1 F
VINB
820
图42示出了AD9240的配置的一个例子
2输入范围
×
VREF集中在2.5 V 2.5 V外部
参考驱动VINB销从而设置共模
电压为2.5 V的输入范围可通过单独设置
分压器由R1和R2中,其产生的
VREF信号。 A1缓冲这一电阻网络和驱动器的VREF 。
选择基础上的精度要求这一运算放大器。这是
重要的是,至少有10
F
电容器与并联
0.1
F
低电感陶瓷电容去耦参考
输出到地面。
2.5V+VREF
2.5V
2.5V–VREF
+5V
0.1 F
2.5V
REF
VINA
AD9240
7.5k
+5V
1/2
OP282
AD1580
VREF
SENSE
10 F
0.1 F
+5V
图44.外部参考使用AD1580和低
阻抗缓冲器
数字输入和输出
数字输出
VINB
22 F
R1
A1
0.1 F
R2
+5V
SENSE
0.1 F
VREF
AD9240
的AD9240输出数据在正真直
二进制所有输入范围。表Ⅳ表示输出数据
格式为各种输入范围选定的输入,无论
范围内。二进制补码输出格式可以通过以下方式创建
反相的MSB。
表Ⅳ中。输出数据格式
图42.外部参考,V
CM
= 2.5 V ( 2.5 V VINB上,
电阻分压器来使VREF )
单端输入以0比2
VREF范围
输入电压(V )
VINA - VINB
VINA - VINB
VINA - VINB
VINA - VINB
VINA - VINB
条件( V)
< -VREF
= -VREF
=0
= + VREF - 1 LSB
VREF +
数字输出
00 0000 0000 0000
00 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000
11 1111 1111 1111
11 1111 1111 1111
OTR
1
0
0
0
1
图43示出的外部基准驱动的一个例子
无论VINB和VREF 。在这种情况下,无论是普通模式
电压输入范围都直接依赖于价值
VREF 。更具体地,所述共模电压等于
VREF而输入量程等于2
×
VREF 。因此,该
有效的输入范围为0至2
×
VREF 。如果,例如
该REF191 ,一2.048外部基准,被选定时,有效
输入范围为0 V至4.096 V.延伸。在这种情况下, 1个LSB的
在AD9240相当于0.250毫伏。至关重要的是,一
最小的10
F
电容器并联用0.1
F
低电感
tance陶瓷电容去耦的基准输出到地面。
2xREF
VINA
0V
+5V
0.1 F
VREF
10 F
0.1 F
VINB
超出范围( OTR )
AD9240
VREF
0.1 F
+5V
SENSE
图43.输入范围为0 V至2
×
VREF
低成本/电源参考
超出范围的状态存在的模拟输入电压时
超出了转换器的输入范围。 OTR是一个数字
即与数据一起输出对应的更新的输出
于特定采样的模拟输入电压。因此, OTR
有相同的流水线延迟(等待时间)的数字数据。这是
低电平时,模拟输入电压是模拟输入内
范围内。它为高电平时,模拟输入电压超过
输入范围为如图45所示的OTR将保持高电平
直到模拟输入的输入范围和AN-内返回
其他转换完成。通过逻辑与OTR与
MSB和它的补,超范围高或低的下限
条件可以被检测到。表五是上/真值表
欠电路如图46,它使用了与非门。系
要求AD9240可编程增益调节TEMS
输入信号可以立即检测出的范围的条件下,
从而消除了增益选择迭代。此外,工程机械可
用于数字偏移和增益校准。
OTR
1
0
0
数据输出
111111 1111 1111 OTR
111111 1111 1111
111111 1111 1110
-FS + 1/ 2 LSB
0
0
1
000000 0000 0001
000000 0000 0000
000000 0000 0000
· FS
-FS -1/2 LSB
+ FS
+ FS -1/2 LSB
+ FS -1 1/2 LSB
在图44中所示的外部基准电路使用低成本
1.225 V外部基准(如AD580或AD1580 )以及一个
运算放大器和晶体管。结合该2N2222三极管的作用
用OP282的1/2 ,以提供非常低的阻抗驱动
VINB 。所选择的运算放大器不必是一个高速运算放大器和
基于成本,功率和精度可被选择。
图45.输出数据格式
–18–
REV 。一

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