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型号: ADC0804LCN
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内容描述: CMOS 8位A / D转换器 [CMOS 8-bit A/D converters]
分类和应用: 转换器模数转换器光电二极管
文件页数/大小: 18 页 / 155 K
品牌: PHILIPS [ NXP SEMICONDUCTORS ]
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飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
源电阻值很大,其中一个输入旁路电容器
不使用不会导致错误的输入电流之前沉淀出来
到比较时间。如果一个低通滤波器,需要在系统中,
使用低价值的串联电阻( < 1千欧),用于无源RC部或
添加一个运算放大器有源滤波器(低通) 。对于应用程序的源代码
电阻等于或低于1千欧, 0.1
µF
旁路电容在输入端
将防止皮卡由于一系列引线电感或长线。一
100
串联电阻器可用于分离该电容器(既
电阻和电容应放在反馈环)
从运算放大器的输出(如果使用) 。
参考电压量程调整
注意,该引脚9 (Ⅴ
REF
/ 2)的电压可以是1/2的电压施加
于V
CC
供应针,或等于其外部的电压
被迫在V
REF
/ 2针。除了允许灵活
参考文献和满量程电压,这也使得一个比例
基准电压源。在V的内部增益
REF
/ 2输入2 ,使得
满量程差分输入电压的两倍,在针9上的电压。
例如,模拟输入电压的动态电压范围
延伸0-4 V给出的4 V( 4-0 )的跨度,所以在V
REF
/2
电压可等于2V(一半的4 V跨度)和全
标输出将对应于4 V的输入。
另一方面,如果动态的输入电压的范围为
0.5〜 3.5 V ,跨度或动态输入范围为3 V ( 3.5-0.5 ) 。对
与0.5 V产生的零码编码这3 V跨度大,
最小期望的输入( 0.5伏,在此情况下)施加于V
IN
(–)
销以考虑的偏移量,并在V
REF
/ 2引脚设置为1/2 3 V
跨度大,或1.5 V的A / D转换器现在将编码V
IN
( +)信号
0.5和3.5 V 0.5 V的输入对应于一个间
零和3.5 V的输入编码产生一个满刻度输出
代码。有完整的8位分辨率的应用。因此在这个缩小
输入电压范围。所需的连接示于
图7 。
模拟差分电压输入,并
共模抑制
这些A / D转换有更多的灵活性,由于模拟
差分电压输入。在V
IN ( - )
输入端(引脚7 )可以用来
减去从输入读取(皮矫正)固定电压。这
也是在4/20 mA电流环路转换非常有用。共模
噪声还可以通过使用差分输入的减少。
取样V之间的时间间隔
IN (+)
和V
IN ( - )
4.5时钟
周期。由于这个时间差的最大误差由下式给出:
V(最大值) = (Ⅴ
P
) (2f
CM
) (4.5/f
CLK
),
其中:
由于采样延迟V =电压误差
V
P
=共模电压的峰值
f
CM
=共模频率
例如,具有60赫兹的共模的频率f
cm
和A
1 MHz的A / D转换的时钟,女
CLK
,保持这个错误到1/4 LSB (约5毫伏)
将允许的共模电压V
P
,它由下式给出:
V
P
+
or
V
P
+
(5 x 10
*3
) (10
4
)
+
2.95V
(6.28) (60) (4.5)
[V (最大值) (F
CLK
)
(2f
CM
)(4.5)
经营模式
这些转换器可以在两种模式下运行:
1 )绝对模式
2 )比例模式
在绝对模式中的应用程序,无论是初始精度和
参考电压的温度稳定性是重要的因素
转换的准确性。对于V
REF
2.5 V,初始/ 2的电压
的错误
±10
毫伏会导致转换错误
±1
LSB因
2增益在V
REF
/ 2输入。在减小跨度的应用中,初始
值与V的稳定性
REF
/ 2输入电压变得更
重要的,因为相同的错误是V的比例较大
REF
/2
标称值。参见图8 。
在比率量度转换器的应用中,参考的幅度
电压源换能器的两个输出端和一个因子
在A / D转换器的输出,并因此消除了在
最终的数字码。见图9 。
通常,参考电压将需要一个初始调整。
由于不正确的参考电压值的错误显示为
满量程误差在A / D转换功能。
模拟输入电压的允许范围通常会将更多
在输入共模电压电平比这严重限制,
但是。
一个模拟输入跨度小于所述设备的完整的5 V能力,
具有相对较大的零点偏移一起,可通过容易地处理
使用的差分输入。 (请参见参考电压量程调节) 。
错误和输入量程调整
有错误的,在任何数据转换器多源,一些
可进行调出。固有误差,如相对
精度,无法消除的,但这样的错误的满量程和
零刻度偏移误差可以很容易地淘汰。见图7 。
噪声和杂散皮卡
模拟输入引脚(引脚6,7)应尽可能
短越好,以减少输入耦合噪声和杂散信号
接机。 EMI和不需要的数字信号耦合到这些
输入可能会导致系统错误。对于这些电源内阻
投入一般应低于5 kΩ的,以帮助避免不想要的噪音
皮卡。在模拟输入端输入旁路电容可以创建
前面描述错误的。满量程的调整与任何输入
到位的旁路电容可以消除这些错误。
零刻度误差
一个A / D的零刻度误差是电位之间的区别
理想的1/2 LSB值( 9.8毫伏V
REF
/2=2.500 V)和该输入
电压只是导致从代码0000 0000的输出转换
到0000 0001码。
如果最小输入值不接地电位,零偏移可以
制成。该转换器可以对输出的数字的代码
0000 0000为最小期望的输入电压通过偏置
V
IN
( - )输入到预期在V的最低值
IN
( - )输入到
预计在V的最小值
IN
( +)输入端。这将使用
该转换器的差分模式。任何偏移调整应该是
之前的满量程调整完成。
参考电压
对于应用的灵活性,这些A / D变换器都被设计
适用于5V的固定参考电压引脚20或2.5 V至
9针,或在引脚9.可参考的调节参考电压
被强迫它在V设置
REF
/ 2输入,或者可以通过确定
电源电压(引脚20 ) 。图6表示了这是如何实现的。
2002年10月17日
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