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高精度AD采集芯片ADS7809

作者: 時間:2006-05-07 來源:網絡 收藏

摘要:是Burr-Brown公司推出的高精度AD采集芯片。它采用5V,內含16位逐次逼近寄存器,采樣精度高,功耗小。本文介紹了的主要特點和功能結構。舉例說明了如何將應用在水雷控制裝備系統中的實現高速數據的采集和控制。

為最大限度地提高武器裝備的戰斗效能,現代武器裝備的自動化程度越來越高,這就要求武器裝備在其運行過程中要不斷的檢測各種運行參數,以控制系統始終處于最佳的運行狀態。在我們研制的某些水雷裝置自控系統過程中,為了實時地采集各傳感器的數據,以便有效地控制整個武器裝備的打擊精度,設計時先后采用了十六位精度的AD轉換芯片AD676和ADS7809.實驗結果證明,在同樣的工作條件下,ADS7809的穩定性要高于AD676。下面主要介紹Burr-Brown公司生產的高精度AD轉換芯片ADS7809的性能和特點。

1 ADS7809的主要特點

ADS7809具有以下特點:

●具有16位帶采樣保持的基于電容的逐次逼近寄存器型模數轉換器;

●100kHz采樣速率,20kHz輸入時的信噪比達83dB;

●+1/2LSB的積分非線性和差分非線性;

●6種可選的輸入范圍,分別是0~10V,0~5V,0~4V,±10V,±5V和±3.3V;

●片內帶有+2.5V基準源,也可采用外部基準源;

●片內自帶時鐘,采樣數據通過串行輸出。數據既可用內部時鐘,也可由外部時鐘同步后輸出;

●采用單5V電源供電,最大功耗小于100mW;

●采用20腳塑料DIP封裝或SIOC封裝。工作溫度范圍為-25℃~+85℃。

2 內部結構和引腳說明

圖1是ADS7809的組成框圖,圖2是其引腳封裝圖。各信號引腳的說明如下:

R1IN、R2IN、R3IN:不同輸入范圍的三個模擬輸入選擇端;圖3所示為不同輸入范圍的輸入電路。

CAP:基準緩沖電容。接2.2μF的鉭電容旁路到地;

REF:基準輸入/輸出。接2.2μF的鉭電容旁路到地;

AGND1、AGND2:模擬地;

SB/BTC:選擇數據輸出格式。高電平時選擇偏移碼輸出,低電平時選擇二進制補碼輸出;

EXT/INT:選擇外部/內部時鐘發送數據。低電平時選擇內部時鐘發送;

SYNC:同步輸出。若EXT/INT為高電平,則在CS為低且當R/C引腳的上升沿到來時、或R/C為高且CS引腳的下降沿到來時SYNC端輸出一個SYNC同步脈沖到外部DCLK;

SCLK:時鐘輸入或輸出,具體狀態取決于EXT/INT引腳狀態。輸出數據由該時鐘同步;

SDA:

TAG:用于外部時鐘方式的級連輸入。若EXT/INT為高電平,則輸入給該引腳的信號經過16個脈沖的延遲后從SDA引腳輸出;

R/C:讀/轉換脈沖輸入。如果CS為低,則R/C引腳將在其下降沿控制采樣/保持電路午入保持狀態,并啟動一次AD轉換。者EXT/INT為低,則開始發送上一次AD采樣的結果,若EXT/INT為高,則當CS為低且R/C旨腳的上升沿或R/C為高且CS引腳的下降沿,在SYNC引腳上發送一個同步脈沖,以啟動數據的發送;

CS:片選信號引腳。在內部與R/C信號進行邏輯相“或”;

BUSY:忙狀態輸出。當轉換開始時為低,并保持“低”狀態直至轉換結束且數據被鎖存到輸出移位寄存器;

PWRD:電源掉電輸入。為高電平時芯片進入電源掉電狀態,以進一步降低功耗;

VANA:模擬+V供電電源輸入;

VDIG:數字+5V供電電源輸入

DGND:數字地。

3 數據串行輸出時序

圖4為使用內部時鐘進行數據串行輸出的時序。由于數據輸出與AD轉換采用同一時鐘源,故在R/C脈沖后,輸出的數據是上一次AD采樣的值,而非當前AD轉換的結果,這一點應予以注意。

4 典型應用

圖5為某水雷控制裝置的部分的電路組成框圖。來自各個傳感器的信號經模擬開關切換后發送至緩沖跟隨器,這樣可以降低信號源的輸出阻抗,以保證得到較高的采集精度。ADS7809被接成±5V輸入形式,從而由內部時鐘來產生AD轉換和數據輸出。微控制器通過R/C信號來控制ADS7809的采樣時刻。8個通道巡回檢測一次大約需要100μs,該水雷控制裝置在實現應用中取得了良好效果。



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