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AD7923
当ADC启动转换(参见图5) ,SW2将
打开和SW1将移动到位置B ,使比较
变得不平衡。所述控制逻辑电路和电容
DAC用于从加减法的固定电荷数量
采样电容,以使比较器恢复到
平衡状态。当比较器重新平衡后,
转换完成。控制逻辑产生ADC
输出代码。图7和图8示出了ADC的传递函数。
电容式
DAC
ADC传递函数
在AD7923的输出编码可以是二进制或
二进制补码,视乎情况LSB中
控制寄存器。所设计的代码转换发生在演替
西伯LSB的值(即, 1个LSB , 2个LSB ,依此类推) 。 LSB大小
为REF
IN
/ 4096为AD7923 。理想的传输特性
为AD7923当选择显示直接二进制编码
在图7中,并且为AD7923的理想传递特性
当二进制补码,选择编码被示于图8 。
B
SW2
比较
V
IN
3
AGND
ADC CODE
V
IN
0
.
.
A
SW1
4k
控制
逻辑
图5. ADC转换阶段
模拟量输入
111…111
111…110
111…000
011…111
000…010
000…001
000…000
0V
1 LSB
1LSB
V
REF
/4096
图6示出了模拟输入的等效电路struc-
TURE的AD7923的。两个二极管D1和D2提供ESD
保护的模拟输入。必须小心,以确保
该模拟输入信号不得超出电源
超过200毫伏。这将导致这些二极管成为
正向偏置并开始传导电流到所述衬底。
10毫安的最大电流,这些二极管可以进行与 -
出造成的部分不可逆的损伤。在电容C1
图6是典型地为约4 pF和可主要归因
引脚电容。电阻器R1是一个集总元件
所作的向上的跟踪和保持开关的电阻和
还包括输入多路转换器的导通电阻。该
总电阻通常为约400
W.
电容C2是
ADC采样电容器和具有30 pF的典型的电容
美云。用于交流应用中,除去高频成分
从模拟输入信号,建议使用一个RC
对有关模拟输入引脚的低通滤波器。在实际应用中
其中,谐波失真和信噪比是关键的,
模拟输入应被驱动从一个低阻抗源。
高源阻抗会显著影响交流perfor-
曼斯ADC的。这可能需要使用的输入
缓冲放大器。运算放大器的选择将是一个函数
具体的应用。
当不使用放大器来驱动模拟输入端,源极
阻抗应限制在较低的值。最大来源
阻抗将取决于总谐波失真量
(THD)是可以容忍的。的总谐波失真会随着
源阻抗增加,性能会降低。
(见TPC 5 )
AV
DD
+V
REF
模拟量输入
REF
IN
1 LSB
注: V
REF
要么是REF
IN
或2
图7.标准二进制传输特性
011…111
011…110
000…001
000…000
111…111
100…010
100…001
100…000
–V
REF
ADC CODE
1LSB
2
V
REF
4096
1LSB
+V
REF
1LSB
V
REF
1LSB
模拟量输入
图8.二进制补码传输特性与
REF
IN
±
REF
IN
输入范围
图9示出了2对如何有用的组合
REF
IN
输入范围和二进制补码输出编码方案
处理双极性输入信号。如果双极性输入信号是
偏见有关REF
IN
和二进制补码输出编码是
选中,然后REF
IN
成为零码点, -REF
IN
is
负满量程和REF +
IN
变为正满量程,以
为2的动态范围
REF
IN
.
典型连接图
处理双极性输入信号
D1
R1
V
IN
C1
4pF
D2
C2
30pF
转换阶段:开关断开
跟踪阶段:开关闭合
图6.等效模拟输入电路
图10示出了AD7923的典型连接图。在
这种设置AGND引脚连接到模拟地平面
该系统。在图10中, REF
IN
被连接到去耦
从参考源时, AD780 2.5 V电源,以提供
0 V至2.5 V (如果RANGE位为1)或0 V模拟输入范围
至5 V (如果RANGE位为0 ) 。虽然AD7923连接
到V
DD
5伏,串行接口被连接到3伏的微
处理器。在V
DRIVE
在AD7923的引脚连接到同一
3 V电源微处理器允许3 V逻辑接口
(见数字输入部分) 。转换结果是输出在
一个16位字。这个16位的数据流包括两个前导零,
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