高性能∑-ΔADC-MAX1403的原理及应用

时间:2012-02-25来源:网络
G-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 2em; LINE-HEIGHT: 24px; PADDING-TOP: 0px">  ●模拟输入电压:-0.3V~(V++0.3V);

  ●模拟输出电压:-0.3V~(V++0.3V);

  ●参考电压:-0.3V~(V++0.3V);

  ●所有数字输出电压:-0.3V~(VDD+0.3V);

  ●所有其它数字输入电压:-0.3V~+6V;

  ●时钟输入和时钟输出电压:-0.3V~(VDD+0.3V);

  ●功耗:50mW。

  5 应用电路

  由于MAX1403具有多种功能,所以在各种宽动态范围(电子称和压力传感器)和串行接口的单片机系统中颇受欢迎,下面给出几个主要的应用电路。

  5.1 RTD应用电路

  由MAX1403 和少量外围元件组成的3线RTD实用线路如图3所示。图中的两个电流源(200μA)是经过严格匹配的,其目的是为了补偿3线RTD线路中的误差。在3线 RTD电路中,如果只作用一个电流源,那么引线电阻将会对系统产生误差,此时200μA电流通过RL1将产生一个误差电压并加到PGA的两上输入端(AIN1和AIN2)。如果再使用另一个大小和前一个电流源大小相等的电流源。那么该电流源在RL2也将产生一个误差电压,其大小和RL1的误差电压大小相同,方向相反,从而可保证AIN1和AIN2输入端的误差电压为零,即不受引线电阻的影响。图3中的参考电压是由一个电流源(200μA)在 12.5kΩ电阻的压降提供的,这样设置能保证ADC获得更精确的比率结果。

  4线RTD应用电路如图4所示。该图与3线RTD线路唯一的区别是测量输入端AIN1和AIN2没有引线电阻产生的误差电压。电流源OUT1能够给RTD提供一个激励电流,而电流源 OUT2提供的电流,在电阻RREF可产生一个参考电压供调制器使用。在4线RTD应用电路中,模拟输入电压里的RTD温度误差是由于RTD电流源温漂产生的,它可以利用改变参考电压的方式进行补偿,从而使输入端AIN1和AIN2的误差电压达到零。

  5.2 与单片机的接口电路

  由MAX1403 和单片机68HC11组成的接口实际线路如图5所示。从图5中可以看出,该接口电路非常简单,是花纲单片机I/O口较少的一种。当单片机具有一个硬件 SPI(串行外设接口)时,就能使用三线接口,并与MAX1403直接相连。SPI硬件在SCLK上产生8个脉冲就能在一个引脚上移入数据,而在另一个引脚上移出数据。

  为了获得最佳效果,可使用一个硬件中断来监视INT引脚和采集新数据(硬件中断有效时)。如果硬件中断无效或中断执行时间比选择转换速率时间长,可使用SYNC位来防止测量时从数据输出寄存器中读出数据。

  MAX1403 的另一种接口电路如图6所示。从图中看出,该接口电路所耗费的单片机I/O口更少,线路更简洁。全体单片机的I/O引脚均可与MAX1403接口。如果一个双向中开漏I/O引脚有效,即可把DOUT和DIN相连,从而进一步降低接口引脚数。要使用MAX1403三线接口,图中CS引脚必须接地。

  5.3 4~20mA变送器

  由MAX1403 和μC/μP及DAC等电路组成的4~20mA变送器如图7所示。这是一种低电压、单电源供电、易与光耦合器接口的变送器,其性能非常良好。变送器从 4~20mA环路中得到功率(能量),从而使变送器电路的电流被限制在4mA。如果把环路电流的容限进一步限制在3.5mA,那么变送器仍然可将环路电流保持在3.25mA,因为MAX1403本身消耗电流为250μA(0.25mA)。

  6 印刷电路板和元件装接中的问题

  为了使ADC获得最佳的性能,必须使用模拟地和数字地分开的印刷电路板。在印刷电路板的设计中,特别要注意地线的布置。通常把模拟地和数字地独立设置在各自电路中,然后把模拟地和连到一点(星号标志)。如果系统中只有一片MAX1403,那么可把该片的AGND和DGND引脚一起连到地平面;如果系统中有多片MAX1403,那么可把多块芯片的AGND和DGND引脚相连,尔后连到一个公共点,而这个公共点应尽量靠近MAX1403的星形地。 数字地严禁设计在芯片下面,因为这样会把噪声耦合给芯片,从而影

1 2 3 4 5

关键词: 高性能 ∑-ΔADC MAX1403

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码

相关文章

查看电脑版