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ADC081500
2.0应用信息
(续)
和840毫伏
P-P
在通过扩展控制模式
串行接口。为了获得最佳性能,建议
的满量程范围可保持在595毫伏
P-P
和805
mV
P-P
.
表4
给出了输入到与FSR输出关系
销高与正常(非扩展)模式被使用。同
在FSR引脚接地,在毫伏值
表4
是
减小到所指示的值的75%。在增强
控制模式中,这些值将被充分确定
量程和偏移的控制寄存器的设置。
表4.差分输入对输出
关系(正常控制模式, FSR高)
V
IN
+
V
CM
- 217.5mV
V
CM
- 109毫伏
V
CM
V
CM
+ 109毫伏
V
CM
+ 217.5mV
V
IN
V
CM
+ 217.5mV
V
CM
+ 109毫伏
V
CM
V
CM
-109 mV的
V
CM
- 217.5mV
输出代码
0000 0000
0100 0000
0111 1111 /
1000 0000
1100 0000
1111 1111
使用非常低的电源电压,以直接造成
最大限度地降低功率。保持输入共模电压范围内
50毫伏的V
CMO
.
表现在直流好耦合模式,因为它是
在交流耦合模式,所提供的输入共
模电压模拟量输入保持在50毫伏
V的
CMO
.
如果特区耦合的情况下,最好是伺服输入共
模式电压,用V
CMO
针,以保持最佳
性能。这种类型的电路的一个例子示于
图12 。
20153155
伺服模拟输入与图12例
V
CMO
一个这样的电路应该在V的前面使用
IN
+输入
另外在V的前面
IN
- 输入。在该图中,R
D1
, R
D2
和
R
D3
被用来划分在V
CMO
潜在这样一来,被后
由放大器,所述输入共模电压获得了向上
等于V
CMO
从ADC 。
D1
和R
D2
裂地
允许旁路电容来隔离从输入信号
V
CMO
. R
IN
, R
D2
和R
D3
将分割的输入信号时,如有必要请
埃森。如果不存在需要分割的输入信号中,R
IN
不
需要的。电容"C"在
图12
应选择
保持输入信号的任何组件而影响V
CMO
.
请务必从V的电流消耗
CMO
输出呢
不超过100 μA 。
在直流输入阻抗耦合模式(V
CMO
没有脚
接地)之间由一个精确的100Ω电阻
V
IN
+和V
IN
- 并且从每个这些输入电容
到地面。在交流耦合模式出现的输入
同样,除非也有个50K的每个之间的电阻
模拟输入引脚和V
CMO
势。
找到以后满量程输入将导致饱和
或削波重建的输出。
2.2.1处理单端输入信号
没有为ADC081500充分没有规定
处理单端输入信号。处理的最佳方式
单端信号是将它们转换为差分信号
在他们面前呈现给ADC。最简单的方法
实现单端至差分信号转换为
用适当的平衡 - 不平衡变换器连接的变压器,如图所示
in
图13 。
缓冲的模拟输入简化驱动这些任务
输入和RC极点,其通常用于在采样
ADC输入不是必需的。如果它希望使用一个放大器
ADC之前的电路,在选择与放大器使用护理
足够的噪声和失真性能和足够的
获得在用于应用程序的频率。
注意,一个精确的直流共模电压必须
目前在ADC输入端。此共模电压,
V
CMO
中,提供片上时,交流输入耦合用
和输入信号是交流耦合到ADC。
当输入是交流耦合,在V
CMO
产量
必须
be
接地的,如图
图11 。
这导致芯片上的
V
CMO
电压通过片上被连接到输入端
50K欧姆的电阻。
20153144
图11.差分输入驱动器
当直流耦合模式被使用时,共模
电压必须在差分输入端来提供。这
共模电压应跟踪V
CMO
输出引脚。
需要注意的是在V
CMO
输出电位将与温变化
perature 。该驱动装置的共模输出
应该跟踪这个变化。
全面的失真性能迅速脱落的
输入共模电压偏离V
CMO
。这是
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