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飞思卡尔半导体公司
VBAT
SP0
SP1
33972
V
PWR
V
DD
SP7
WAKE
SI
SG0
SG1
V
PWR
V
PWR
16
mA
SG12
V
PWR
V
PWR
2.0
mA
2.0
mA
SCLK
CS
SO
INT
AMUX
MOSI
SCLK
CS
MISO
INT
AN0
类似物
端口
V
DD
转换可以得到。用公式收益率
以下几点:
ADC =
ADC =
I1 X R1
x 225
I2 X R2
x 225
MCU
VBAT
2.0毫安×2.0千欧
2.0毫安X 2.39千欧
ADC = 213计数
213计数的ADC值是0 %的误差值
(忽略电阻容差和AMUX输入失调
电压)。现在,我们可以计算引起的计数值
不匹配的电流源。从样品装置
最大电流源测量在2.05毫安和
最小电流源进行测定1.99毫安。该收益率
在A / D转换3 %的误差。 A / D转换的测量将作为
如下所示:
ADC =
1.99毫安×2.0千欧
2.05毫安X 2.39千欧
ADC = 207计数
该A / D转换为3 %的低价值。纠错
1.03因子可用于校正的值:
ADC = 207计数X 1.03
ADC = 213计数
一个错误校正因子随后可被存放于E
2
内存
并用在A / D转换的计算为特定的输入。每个输入
作为模拟测量都会有专门的校准
误差校正因子。
x 225
I
1
2.0毫安
R
1
飞思卡尔半导体公司...
16
模拟传感器
mA
或模拟开关
SG13
I
2
2.0毫安
4.54 V至5.02 V
V
REF (H )
R
2
V
REF ( L)
2.39 k
0.1%
图11.模拟比例转换
要读取电位传感器,雨刮器应
接地并带回地面的模块,如图所示
-
in
图11 。
与擦拭器改变的阻抗
传感器,对输入的模拟电压将代表
传感器的位置。
使用模拟功能,提供2.0毫安上拉电流
到一个模拟传感器可以诱发错误,由于的精度
电流源。出于这个原因,一个比率转换必
可以考虑。使用两个电流源(一个用于传感器
一到设定的基准电压提供给A / D转换器)将
产生的最大误差(由于33972 )的4%。
更高的精确度可以通过模块级来实现
校准。在这个例子中,使用电阻值从
图11
并假设电流源是从各4 %
等。用户可使用行结束的模块测试仪
计算在A / D转换的误差。通过将一个2.0 kΩ的,
在生产线末端的测试设备,并假设0.1 %的电阻
完美2.0毫安电流源的33972 ,计算A / D
功率MOSFET / LED驱动器和显示器
因为33972装置的灵活的编程的,它
可用于驱动小型负载,如LED或MOSFET栅极。
它是专门设计了在正常模式启动
与输入三态。这样做是为了保证LED或
的MOSFET连接到33972功率在关断状态。
交换机可编程( SP0 - SP7 )输入有一个源 -
和吸收能力,提供有效的MOSFET栅极的控制。
完成电路,一个下拉电阻器应使用
从在休眠模式下保持漂浮的大门。
图12中的
第22页,示出了SG0输入用于一个应用程序
监视外部MOSFET的漏极 - 源极电压。
1.5KΩ的电阻用来设置漏极 - 源极跳闸
电压。用2.0毫安电流源使能,中断
当漏极 - 源极电压是将生成
约1.0 V.
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
欲了解更多有关该产品,
转到: www.freescale.com
33972
21

深圳市碧威特网络技术有限公司