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LTC2268-12/
LTC2267-12/LTC2266-12
引脚功能
A
IN1+
(引脚1 ) :
通道1正差分模拟
输入。
A
IN1–
(引脚2 ) :
通道1负的差分模拟
输入。
V
CM1
(引脚3 ) :
共模偏置输出,名义上是平等的
到V
DD
/2. V
CM
应该用来偏置共模
通道的模拟输入1.旁路至地
一个0.1μF的陶瓷电容。
REFH (引脚4,5 ) :
ADC参考。旁路引脚6,7
一个2.2μF的陶瓷电容和接地用0.1μF
陶瓷电容器。
REFL (引脚6,7 ) :
ADC参考低。旁路引脚4,5
一个2.2μF的陶瓷电容和接地用0.1μF
陶瓷电容器。
V
CM2
(引脚8 ) :
共模偏置输出,名义上是平等的
到V
DD
/2. V
CM
应该用来偏置共模
通道的模拟输入2旁路至地
一个0.1μF的陶瓷电容。
A
IN2+
( 9脚) :
通道2正差分模拟
输入。
A
IN2–
(引脚10 ) :
通道2负的差分模拟
输入。
V
DD
(引脚11 , 12 , 39 , 40 ) :
模拟电源, 1.7V
到1.9V 。旁路至地0.1μF的陶瓷电容。
相邻引脚可以共享一个旁路电容。
ENC
+
(引脚13 ) :
编码输入。转换开始于
上升沿。
ENC
(引脚14 ) :
补编码输入。转变
开始下降沿。
CS
(引脚15 ) :
在串行编程模式( PAR / SER = 0V ) ,
CS
是串行接口芯片选择输入。当
CS
低,
SCK启用SDI上的数据转移到模式控制
寄存器。在并行编程模式( PAR / SER =
V
DD
),
CS
选择2车道或1通道输出模式。
CS
可以
驱动与1.8V至3.3V逻辑。
SCK (引脚16 ) :
在串行编程模式( PAR / SER =
0V ) , SCK是串行接口的时钟输入。在并行
编程模式( PAR / SER = V
DD
) , SCK选择3.5毫安
或1.75毫安LVDS输出电流。 SCK来驱动
1.8V至3.3V逻辑。
SDI (引脚17 ) :
在串行编程模式( PAR / SER =
0V) , SDI是串行接口输入的数据。数据SDI是
时钟脉冲输入到模式控制寄存器在上升沿
在SCK的。在并行编程模式( PAR / SER =
V
DD
),SDI可以用来关断的部分。 SDI可以
驱动与1.8V至3.3V逻辑。
GND (引脚18 , 33 , 37 ,裸露焊盘引脚41 ) :
ADC电源
地面上。暴露的焊盘必须焊接到印刷电路板
地面上。
OGND (引脚25 ) :
输出驱动器接地。必须短
由一个非常低的电感路径接地平面。利用
多个过孔靠近引脚。
OV
DD
(引脚26 ) :
输出驱动器电源, 1.7V至1.9V 。绕行
接地用0.1μF的陶瓷电容。
SDO (引脚34 ) :
在串行编程模式( PAR / SER
= 0V ) , SDO是可选的串行接口数据输出。
在SDO数据从模式控制寄存器回读
并且可以锁定在SCK的下降沿。 SDO是一个
开漏NMOS输出,需要一个外部2K
上拉电阻为1.8V - 3.3V 。如果从模式回读
控制寄存器是不需要的,该上拉电阻是不
必要的和SDO可以悬空。在并行
编程模式( PAR / SER = V
DD
) , SDO是输入该
使内部100Ω终端电阻上的数字
输出。当作为输入使用时, SDO可驱动
通过1K串联电阻1.8V至3.3V逻辑。
PAR / SER (引脚35 ) :
编程模式选择引脚。
连接到地面,使串行编程模式。
CS ,
SCK , SDI , SDO成为控制串行接口
在A / D工作模式。连接到V
DD
使
并行编程模式,
CS ,
SCK , SDI , SDO
成为平行的逻辑输入,用于控制一组减少
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