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第42881篇:简化电路设计的高通过率、高精度ADC-AD974 |
| 发布时间:2006年5月20日 点击次数:599 |
| 来源: 作者:天津大学精仪学院 吴开杰 李刚 |
摘要:AD974是美国模拟器件公司生产的第一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通讯方式,因而可极大地简化数据采集电路的设计,非常适合于体积小、信号复杂的应用系统,如工业控制、医疗仪器等。本文介绍了AD974的特点,结构及应用设计。 关键词:ADC 串行接口 通过率 AD974 AD974是一个四通道、16位串行通讯数据采集模数转换器。该器件内含模拟输入多路转换器、高速16位采样模数转换器和+2.5V参考电压。 1 内部结构及引脚 AD974的内部功能框图如图1所示。该芯片有28脚的DIP、SOIC和SSOP三种封装形式。引脚分布如图2所示。各引脚的功能说明见表1。
2 AD974的特性
AD974具有如下的特点: ●支持复杂的信号采集系统。具有四个单端的模拟输入通道,能提供多种可设置的模拟输入范围,包括0V~4V、0V~5V或-10V~+10V; ●采用串行接口。与大多数微处理器的串行接口兼容,具有数据传送效率高、数据连线少的特点; ●能保证常规的直流参数,如偏移、增益和线性等;同时也明确给定了SNR(信噪比)和THD(总谐波失真)等交流参数; ●采用模拟器件公司先进的双CMOS(BiCMOS)工艺制造,该工艺能将高性能双极性器件与CMOS晶体管结合起来; ●可简化电路的设计,AD974由单电源+5V供电,并且只需较少的外围电路。为了达到简化电路设计的目的,AD974内部还集成了模拟输入多路转换器、高速逐次逼近开关电容ADC、时钟电路和内部2.5V参考电压电路等(参考电压也可以由外部参考电路供应); ●高通过率、低功耗。 3 应用设计 3.1 模拟输入 AD974可以工作在三种不同的满量程模拟输入范围,图3中的(a)、(b)、(c)分别给出的-10V~+10V、0V~5V和0V~4V时模拟输入与VXA、VXB之间的连接方式及额定输入阻抗。AD974具有两个模拟地(AGND1、AGND2)。而模拟输入是以AGND1引脚为参考的。 使用具有一定阻抗的模拟输入电路时,AD974可以由各种模拟放大器驱动。但为减小失真,非常有必要仔细选择驱动电路的运放。图4为AD974片内简化了模拟输入电路。 3.2 转换控制 AD974的模数转换由R/C、CS两信号来控制。在R/C降为低电平时, 4 应用举例 利用AD974与微处理器的接口电路可以很方便地测量传统的直流信号,如果与数字信号处理器接口,则更适合于交流信号的处理。AD974了容易与绝大多数微处理器的串行或I/O端口连接。适当使用外部缓冲可以避免数字噪声进行模数转换器中。 4.1 与SPI的接口 图6是AD974与带串行外围接口(SPI)的微控制器的接品电路框图。该接口电路采用外部时钟模式(EXT/INT=1),转换脉冲来自于微控制器,AD974在该系统中做为从设备。转换脉冲的初始化可以通过响应内部时钟中断而进行。输出数据的读取可以根据转换信号的结束标志(变为高电平)来初始化。 4.2 与ADSP2181的接口电路 图7是AD974与ADSP2181数字信号处理器的接口电路框图。在该数字采集信号系统中,AD974采用内部时钟模式(EXT/INT=0),转换命令由外部振荡器提供。对于ADSP2181,SPORT可以看作非连续时钟,为了使SPORT时钟与外部非连续时钟保持同步,在数据读取操作的准备阶段必须采取以下步骤: (1)通过系统控制寄存器,启用SPORT0; (2)将SCLK分频寄存器置0; (3)通过将PFTYTE中与PF0和PF1的对应位分别置0和1而将PF0和PF1设置为输出端口; (4)通过PF0将RFS0置为低电平。然后通过程序把接收帧同步脉冲设置为高电平有效; (5)通过PF1将CS置为低电闰,启动AD974进行转换; (6)通过IMASK寄存器启用SPORT0接收中断; (7)等待至少一个以上的转换周期,忽略被接收的数据; (8)通过PF1将CS置为高电平,禁止AD974进行转换; (9)等待大约一个转换周期; (10)通过PF0将RFS0置为高电平; (11)通过PF1将CS置为低电平,启动AD974进行转换。 这样,在随后的转换过程中,ADSP2181的SPORT0就会与外部非连续时钟保持同步。 5 结束语 AD974是一款新颖的高精度、高速模数转换器,它在设计上的许多特性可为用户的使用带来极大便利。AD974适合于大多数数字信号采集系统。随着该产品的推广,相信它在工业控制、医疗仪器等方面的应用交更加普遍。 |
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