深入剖析ADC080x系列8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器
引言
在電子設(shè)計領(lǐng)域,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界和數(shù)字世界的關(guān)鍵橋梁。今天,我們將深入探討德州儀器(TI)的ADC080x系列8位、與微處理器(μP)兼容的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,包括ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804和ADC0805。這些器件具有諸多出色的特性,廣泛應(yīng)用于各種電子系統(tǒng)中。
文件下載:adc0804-n.pdf
一、產(chǎn)品特性亮點
1. 兼容性與便捷性
ADC080x系列與8080 - μP衍生物兼容,無需額外的接口邏輯,訪問時間僅為135 ns。這使得它能夠輕松與所有微處理器接口,也可作為獨立設(shè)備運行,大大簡化了設(shè)計過程。
2. 輸入輸出特性
采用差分模擬電壓輸入,能夠有效提高共模抑制比,并可偏移模擬零輸入電壓值。其邏輯輸入和輸出滿足MOS和TTL電壓電平規(guī)范,適用范圍廣泛。
3. 電壓參考與時鐘
可與2.5 - V(LM336)電壓參考配合使用,內(nèi)部集成時鐘發(fā)生器。在單5 - V電源下,模擬輸入電壓范圍為0 - V至5 - V,且無需零調(diào)整,使用起來更加方便。
4. 封裝形式
提供0.3 - 英寸標準寬度20 - 引腳DIP封裝、20 - 引腳模制芯片載體或小外形封裝等多種選擇,滿足不同的應(yīng)用需求。
5. 關(guān)鍵規(guī)格
分辨率為8位,總誤差有±1/4 LSB、±1/2 LSB和±1 LSB等不同規(guī)格可選,轉(zhuǎn)換時間為100 μs,性能表現(xiàn)出色。
二、應(yīng)用場景廣泛
1. 與微處理器配合
可與任何8位μP處理器配合使用,也可作為獨立設(shè)備運行,適用于各種微處理器系統(tǒng)。
2. 傳感器接口
能夠與溫度傳感器、電壓源和傳感器等進行接口,實現(xiàn)對模擬信號的數(shù)字化采集,在工業(yè)控制、儀器儀表等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
三、詳細技術(shù)解讀
1. 器件結(jié)構(gòu)與原理
ADC080x系列是CMOS 8位逐次逼近型轉(zhuǎn)換器,采用差分電位計梯形電路,類似于256R產(chǎn)品。其輸出為三態(tài)鎖存,可直接驅(qū)動數(shù)據(jù)總線,對微處理器而言,這些ADC就像內(nèi)存位置或I/O端口,無需額外的接口邏輯。
2. 引腳配置與功能
| PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | CS | I | 芯片選擇 |
| 2 | RD | I | 讀取 |
| 3 | WR | I | 寫入 |
| 4 | CLK IN | I | 外部時鐘輸入或使用內(nèi)部時鐘發(fā)生器與外部RC元件 |
| 5 | INTR | O | 中斷請求 |
| 6 | V IN (+) | I | 差分模擬輸入+ |
| 7 | V IN (–) | I | 差分模擬輸入– |
| 8 | A GND | I | 模擬接地引腳 |
| 9 | V REF /2 | I | 參考電壓輸入,用于調(diào)整以校正滿量程讀數(shù) |
| 10 | D GND | I | 數(shù)字接地引腳 |
| 11 | DB7 | O | 數(shù)據(jù)位7 |
| 12 | DB6 | O | 數(shù)據(jù)位6 |
| 13 | DB5 | O | 數(shù)據(jù)位5 |
| 14 | DB4 | O | 數(shù)據(jù)位4 |
| 15 | DB3 | O | 數(shù)據(jù)位3 |
| 16 | DB2 | O | 數(shù)據(jù)位2 |
| 17 | DB1 | O | 數(shù)據(jù)位1 |
| 18 | DB0 (LSB) | O | 數(shù)據(jù)位0 |
| 19 | CLK R | I | 內(nèi)部時鐘發(fā)生器的RC定時電阻輸入引腳 |
| 20 | V CC (or V REF ) | I | +5V電源電壓,也是梯形電路的上參考輸入 |
3. 電氣特性
絕對最大額定值
在不同的工作條件下,對電源電壓、輸入輸出電壓、引腳溫度、存儲溫度和封裝功耗等都有明確的限制。例如,電源電壓(V CC)最大值為6.5 V,超過這些限制可能會對器件造成永久性損壞。
ESD額定值
人體模型(HBM)的靜電放電額定值為±800 V,在使用和處理過程中需要注意靜電防護。
推薦工作條件
推薦的VCC范圍為4.5 - 5.5 V,模擬輸入電壓范圍為GND - 0.05至V CC + 0.05 V DC,在這個范圍內(nèi)使用可以保證器件的性能和穩(wěn)定性。
熱信息
不同封裝形式的器件在熱阻、熱特性參數(shù)等方面有所不同。例如,NFH(PDIP)封裝的ADC080x和ADC0804 DW(SOIC)封裝的ADC0802在結(jié)到環(huán)境熱阻、結(jié)到外殼熱阻等方面存在差異,在設(shè)計散熱方案時需要考慮這些因素。
電氣特性
不同型號的器件在總調(diào)整誤差、V REF /2輸入電阻、模擬輸入電壓范圍、直流共模誤差和電源靈敏度等方面有各自的規(guī)格。例如,ADC0801的總調(diào)整誤差為±1/4 LSB,這些參數(shù)對于評估器件的性能和選擇合適的型號非常重要。
交流電氣特性
轉(zhuǎn)換時間、時鐘頻率、時鐘占空比和轉(zhuǎn)換速率等交流特性也有明確的規(guī)定。例如,在f CLK = 640 kHz時,轉(zhuǎn)換時間為103 - 114 μs,時鐘頻率范圍為100 - 1460 kHz。
4. 功能模式
模擬輸入模式
- 正常模式:由于內(nèi)部開關(guān)動作,模擬輸入會有位移電流流動,但這些電流瞬變在內(nèi)部時鐘的前沿出現(xiàn),會迅速衰減,不會導致誤差,因為片上比較器在時鐘周期結(jié)束時進行選通。
- 故障模式:如果施加到V IN (+)或V IN (–)引腳的電壓源超過允許的工作范圍(V CC + 50 mV),大的輸入電流可能會通過寄生二極管流向V CC引腳,此時應(yīng)添加外部二極管進行旁路。
數(shù)字控制輸入
數(shù)字控制輸入(CS、RD和WR)滿足標準TLL邏輯電壓電平,且為低電平有效,便于與微處理器控制總線接口。在非微處理器應(yīng)用中,可將CS輸入接地,通過WR輸入的低電平脈沖啟動轉(zhuǎn)換,通過RD輸入的低電平實現(xiàn)輸出使能。
四、應(yīng)用與實現(xiàn)案例
1. 測試ADC轉(zhuǎn)換器
一種簡單的測試方法是向轉(zhuǎn)換器施加已知的模擬輸入電壓,并使用LED顯示數(shù)字輸出代碼。為了便于測試,可將V REF / 2引腳提供2.560 V DC的電壓,V CC電源電壓使用5.12 V DC。對于更高速的測試系統(tǒng)或需要繪制數(shù)據(jù)的情況,可使用數(shù)字 - 模擬轉(zhuǎn)換器作為精密電壓源。
2. 微處理器接口
與8080微處理器衍生物接口
該轉(zhuǎn)換器可直接與8080微處理器的衍生物接口,可映射到內(nèi)存空間或作為I/O設(shè)備進行控制。在較大的微處理器系統(tǒng)中,建議使用總線驅(qū)動器以滿足數(shù)據(jù)總線的負載要求。
與INS8048接口
接口技術(shù)相對簡單,利用8048的額外I/O線,將其中一條I/O線作為芯片選擇信號,RD、WR和INT信號直接連接到ADC,轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)存儲在片上RAM中。
與Z - 80接口
Z - 80的控制總線與8080略有不同,需要將IORQ和RD、WR信號進行組合。在I/O空間中操作時,CPU會自動插入一個等待狀態(tài),為I/O設(shè)備提供更多的響應(yīng)時間。
與6800微處理器衍生物接口
6800微處理器衍生物使用單R/W線和p2時鐘進行控制,ADC可在6800系統(tǒng)中進行內(nèi)存映射。在接口設(shè)計中,可使用DM8092進行CS解碼,或直接使用已解碼的線連接到ADC的CS引腳。
3. 典型應(yīng)用
8080接口
在8080接口應(yīng)用中,利用差分模擬電壓輸入可實現(xiàn)偏移和共模抑制,同時可通過調(diào)整參考電壓來適應(yīng)不同的模擬輸入電壓范圍。在設(shè)計過程中,需要考慮輸入電流、噪聲、參考電壓等因素。
多個ADC與MC6800 CPU接口
采用多個ADC0801系列與MC6800 CPU接口的方案,可同時對多個模擬通道進行轉(zhuǎn)換,提高系統(tǒng)的處理效率。所有中斷信號進行或運算,確保所有ADC完成轉(zhuǎn)換后再中斷微處理器。
自動歸零差分傳感器放大器與ADC轉(zhuǎn)換器
利用ADC0801系列的差分輸入特性,可消除差分傳感器的差分 - 單端轉(zhuǎn)換需求,減少一個運算放大器的使用。通過自動歸零子程序可消除前置放大器的輸入失調(diào)電壓誤差。
多個ADC與Z - 80型微處理器接口
在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,當多個ADC轉(zhuǎn)換器中斷微處理器的程序執(zhí)行時,可通過DM74LS373進行解碼,確定哪個ADC完成轉(zhuǎn)換并請求中斷,按照優(yōu)先級順序讀取數(shù)據(jù)。
4. 系統(tǒng)示例
文檔中還給出了多種系統(tǒng)示例,如零偏移和跨度調(diào)整、低電平信號直接轉(zhuǎn)換、μP接口比較器等,展示了ADC080x系列在不同場景下的應(yīng)用方法和設(shè)計思路。
五、設(shè)計注意事項
1. 電源供應(yīng)
要確保集成電路的電源極性正確,避免反向連接。在V CC供應(yīng)線上的噪聲尖峰可能會導致轉(zhuǎn)換誤差,建議在轉(zhuǎn)換器V CC引腳附近使用低電感、低ESR的鉭旁路電容,并使用單獨的5 - V電壓調(diào)節(jié)器來減少數(shù)字噪聲。
2. 布局設(shè)計
邏輯信號導線和引線應(yīng)與模擬信號引線分開布局,避免模擬輸入引線暴露在外,以免引入數(shù)字噪聲和60 - Hz干擾。建議使用單點模擬接地,并將電源旁路電容連接到數(shù)字接地,V REF / 2旁路電容、模擬輸入濾波電容和輸入信號屏蔽應(yīng)連接到模擬接地。
3. 靜電放電防護
這些器件的內(nèi)置ESD保護有限,在存儲或處理過程中,應(yīng)將引腳短路或放置在導電泡沫中,防止MOS柵極受到靜電損壞。
六、總結(jié)
ADC080x系列8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器以其出色的兼容性、豐富的功能和廣泛的應(yīng)用場景,成為電子工程師在設(shè)計中常用的器件之一。在實際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的需求選擇合適的型號,并注意電源供應(yīng)、布局設(shè)計和靜電防護等問題,以確保器件的性能和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。希望通過本文的介紹,能幫助大家更好地了解和使用ADC080x系列轉(zhuǎn)換器。
你在使用ADC080x系列器件的過程中遇到過哪些問題?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。
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