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数据表
内部过滤器配置,如图22所示。这
选择是有益的,其中成本或电路板空间是一个大的担忧
因为它消除了对多个外部元件。
这种结构实现了8 kV的ESD HBM评级,但
需要额外的外部保护电路的EMC和浪涌
保护的目的,如果用在恶劣的工业环境。
HART_OUT
HART
XTAL1
AD5700/AD5700-1
CMOS时钟输入
一种CMOS时钟输入也可用于产生用于时钟
AD5700/AD5700-1.
要使用此模式时,连接一个外部时钟
源到XTAL 1针,并留下XTAL2开路(见
图24)。
680pF
ADC_IP
10435-021
图22 。
AD5700/AD5700-1
使用上HART_IN内部过滤器
时钟CON组fi guration
AD5700/AD5700-1
支持多种时钟的配置
系统蒸发散,使成本和功耗之间的最佳折衷:
外部晶体
CMOS时钟输入
内部RC振荡器( AD5700-1只)
图24. CMOS时钟的连接
内部振荡器( AD5700-1只)
耗时通常218 μA,中,低功率,内部,0.5%
精准RC振荡器,仅在
AD5700-1,
1.2288 MHz的振荡频率。要使用此模式,扳平
XTAL1引脚接地,并使XTAL2引脚开路
(参见图25) 。
XTAL1
外部晶体
外部晶振的典型连接( ABLS - 3.6864MHZ-
L4Q - T)被示于图23.为了保证最小电流
消耗和最大限度地减少寄生电容,连接
该晶体之间,电容器和接地应作为
靠近
AD5700/AD5700-1
成为可能。个人咨询
水晶厂商推荐的负载信息和水晶
性能规格。
ABLS-3-6864MHZ-L4Q-T
18pF
18pF
图25.内部振荡器连接
CLKOUT
AD5700/AD5700-1
能提供在CLKOUT时钟输出
(见表7)。
如果使用晶体振荡器,该时钟输出可以是
配置为3.6864兆赫, 1.8432兆赫,或1.2288兆赫
缓冲时钟。
如果使用的是CMOS时钟,没有时钟输出可配置
在CLKOUT引脚。
如果使用内部RC振荡器,该时钟输出仅
可作为一个1.2288 MHz的时钟缓冲器。
XTAL1
XTAL2
10435-022
AD5700/AD5700-1
图23.晶体振荡器连接
该ABLS -的3.6864MHz - L4Q -T晶振的数据表
推荐两个18 pF电容。由于晶体电流
耗是由负载电容决定,在努力
以降低晶体的电流消耗,两个8 pF电容
被用在XTAL1和XTAL2引脚。该
AD5700/AD5700-1
仍充当预期,即使将所得的减少
频性能从晶体由于较小的
的电容值。晶体可支持8 pF的
电容器。建议咨询相关的晶
制造商提供此信息。
时钟输出的振幅依赖于IOV
CC
水平;
因此,时钟的输出可以是在1.71 V pp至的范围内
5.5 V P-P 。有利的时钟输出
AD5700/AD5700-1
增加了器件的电流消耗。这一增长
是由于所需的电流来驱动任何负载在CLKOUT
脚,这不应该是超过30 pF的。
这电容应尽量减少,以降低电流
耗,并提供与干净的边缘的时钟。
从IOV的绘制附加电流
CC
电源可以是
使用下列公式计算:
I
=
C
×
V
×
f
版本A |第15页20
10435-028
AD5700-1
XTAL2
该CLK_CFG0 , CLK_CFG1和XTAL_EN引脚配置
如表7所示的时钟产生
AD5700/AD5700-1
也可以提供一个时钟输出CLKOUT的(更多的细节,
见CLKOUT部分)。
10435-027
AD5700/AD5700-1
XTAL2
AD5700/
AD5700-1
2.2nF
HART_IN

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