探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12位串行ADC的卓越性能與應(yīng)用
在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)至關(guān)重要,而模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)則是其中的核心組件。Maxim Integrated推出的MAX186/MAX188低功耗8通道12位串行ADC,憑借其出色的性能和豐富的功能,在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中脫穎而出。
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一、產(chǎn)品概述
MAX186/MAX188是12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),集成了8通道多路復(fù)用器、高帶寬跟蹤/保持電路以及串行接口,具備高轉(zhuǎn)換速度和超低功耗的特點(diǎn)。它可以采用單+5V電源或雙±5V電源供電,模擬輸入可通過(guò)軟件配置為單極性/雙極性以及單端/差分操作模式。其4線串行接口能直接連接SPI、QSPI?和MICROWIRE?設(shè)備,無(wú)需外部邏輯,還可直接連接TMS320系列數(shù)字信號(hào)處理器。
二、產(chǎn)品特性亮點(diǎn)
2.1 多通道輸入與靈活配置
支持8通道單端或4通道差分輸入,可根據(jù)實(shí)際需求靈活選擇輸入模式,滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的數(shù)據(jù)采集要求。
2.2 低功耗設(shè)計(jì)
工作模式下電流僅為1.5mA,掉電模式下更是低至2μA,有效降低了系統(tǒng)功耗,延長(zhǎng)了電池供電設(shè)備的續(xù)航時(shí)間。
2.3 高速采樣與內(nèi)部資源
內(nèi)部集成跟蹤/保持電路,采樣率可達(dá)133kHz,且MAX186具備內(nèi)部4.096V參考電壓,方便用戶使用。
2.4 兼容多種接口
SPI、QSPI、MICROWIRE和TMS320兼容的4線串行接口,使得該ADC能與多種微處理器和數(shù)字信號(hào)處理器輕松連接,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2.5 軟件可配置輸入
軟件可配置單極性或雙極性輸入,為用戶提供了更多的選擇和靈活性。
2.6 多種封裝形式
提供20引腳PDIP、SO和SSOP封裝,其中SSOP封裝比8引腳PDIP占用面積小30%,滿足不同的空間需求。
三、電氣特性分析
3.1 直流精度
分辨率為12位,不同等級(jí)的相對(duì)精度、差分非線性、偏移誤差和增益誤差等指標(biāo)表現(xiàn)出色,確保了高精度的數(shù)據(jù)采集。
3.2 動(dòng)態(tài)特性
在10kHz正弦波輸入、4.096VP - P、133ksps采樣率和2.0MHz外部時(shí)鐘的條件下,SINAD為70dB,THD為 - 80dB,SFDR為80dB,通道間串?dāng)_為 - 85dB,展現(xiàn)了良好的動(dòng)態(tài)性能。
3.3 轉(zhuǎn)換速率
轉(zhuǎn)換時(shí)間在內(nèi)部時(shí)鐘和外部時(shí)鐘模式下有所不同,分別為5.5 - 10μs,跟蹤/保持采集時(shí)間為1.5μs,孔徑延遲為10ns,孔徑抖動(dòng)小于50ps,保證了快速準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)換。
3.4 模擬輸入與參考
模擬輸入電壓范圍可根據(jù)單端和差分模式以及單極性和雙極性輸入進(jìn)行配置,內(nèi)部參考(MAX186)輸出電壓穩(wěn)定,外部參考輸入也有相應(yīng)的要求和特性。
四、工作原理與詳細(xì)描述
4.1 轉(zhuǎn)換技術(shù)
采用逐次逼近轉(zhuǎn)換技術(shù)和輸入跟蹤/保持(T/H)電路,將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為12位數(shù)字輸出。
4.2 偽差分輸入
在差分模式下,通過(guò)內(nèi)部切換實(shí)現(xiàn)偽差分輸入,采樣時(shí)僅對(duì)IN +信號(hào)進(jìn)行采樣,IN -需保持穩(wěn)定。
4.3 跟蹤/保持
T/H電路在控制字的特定位時(shí)鐘輸入后進(jìn)入跟蹤和保持模式,其采集時(shí)間與輸入信號(hào)源阻抗有關(guān),當(dāng)源阻抗較高時(shí),可通過(guò)連接輸入電容來(lái)解決,但會(huì)影響ADC的信號(hào)帶寬。
4.4 輸入帶寬
ADC的輸入跟蹤電路具有4.5MHz的小信號(hào)帶寬,可利用欠采樣技術(shù)數(shù)字化高速瞬態(tài)事件和測(cè)量高帶寬周期性信號(hào),但建議使用抗混疊濾波以避免高頻信號(hào)混疊。
五、使用方法與操作要點(diǎn)
5.1 啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
通過(guò)向DIN時(shí)鐘輸入控制字節(jié)來(lái)啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,控制字節(jié)的格式包含通道選擇、單極性/雙極性模式、單端/差分模式以及時(shí)鐘和掉電模式等信息。
5.2 數(shù)字輸出
單極性輸入模式下輸出為直二進(jìn)制,雙極性輸入模式下輸出為二進(jìn)制補(bǔ)碼,數(shù)據(jù)以MSB優(yōu)先格式在SCLK下降沿時(shí)鐘輸出。
5.3 時(shí)鐘模式
可選擇內(nèi)部時(shí)鐘或外部時(shí)鐘模式進(jìn)行逐次逼近轉(zhuǎn)換,外部時(shí)鐘模式下時(shí)鐘不僅用于數(shù)據(jù)移位,還驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換步驟;內(nèi)部時(shí)鐘模式下ADC內(nèi)部生成轉(zhuǎn)換時(shí)鐘,方便微處理器讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果。
5.4 數(shù)據(jù)幀格式
CS下降沿不會(huì)啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,第一個(gè)邏輯高電平時(shí)鐘輸入到DIN被解釋為起始位,轉(zhuǎn)換在控制字節(jié)的第8位(PD0位)時(shí)鐘輸入到DIN后的SCLK下降沿開始。
六、應(yīng)用與注意事項(xiàng)
6.1 應(yīng)用場(chǎng)景
廣泛應(yīng)用于便攜式數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)采集、高精度過(guò)程控制、自動(dòng)測(cè)試、機(jī)器人、電池供電儀器和醫(yī)療儀器等領(lǐng)域。
6.2 電源上電復(fù)位
上電時(shí),若SHDN未拉低,內(nèi)部上電復(fù)位電路將使ADC在內(nèi)部時(shí)鐘模式下激活,電源穩(wěn)定后內(nèi)部復(fù)位時(shí)間為100μs,此期間不應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
6.3 參考緩沖補(bǔ)償
SHDN引腳可選擇內(nèi)部或外部補(bǔ)償,影響上電時(shí)間和最大轉(zhuǎn)換速度。外部補(bǔ)償需在VREF使用4.7μF電容,可實(shí)現(xiàn)全時(shí)鐘速度2MHz;內(nèi)部補(bǔ)償無(wú)需外部電容,但最大時(shí)鐘速率降至400kHz。
6.4 掉電模式
可通過(guò)控制字節(jié)的PD1和PD0位選擇軟件掉電模式,包括全掉電和快速掉電模式;SHDN引腳可實(shí)現(xiàn)硬件掉電,將ADC置于全掉電模式。不同掉電模式和補(bǔ)償方式會(huì)影響上電延遲和最大采樣率。
6.5 外部和內(nèi)部參考
MAX186可使用內(nèi)部或外部參考,MAX188需使用外部參考。內(nèi)部參考可提供4.096V電壓,外部參考可連接到VREF或REFADJ引腳。
6.6 布局與接地
為獲得最佳性能,建議使用印刷電路板,將數(shù)字和模擬信號(hào)線分開,建立單點(diǎn)模擬接地,使用旁路電容降低電源噪聲。
七、接口應(yīng)用示例
7.1 與QSPI接口
可通過(guò)特定電路與QSPI實(shí)現(xiàn)高速接口,利用QSPI的微序列器對(duì)八個(gè)通道進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并將結(jié)果存儲(chǔ)在內(nèi)存中,減輕CPU負(fù)擔(dān)。
7.2 與TMS320C3x接口
在外部時(shí)鐘模式下,可通過(guò)特定步驟與TMS320C3x接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集和讀取。
MAX186/MAX188低功耗8通道12位串行ADC以其豐富的功能、出色的性能和靈活的配置,為電子工程師在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)中提供了一個(gè)優(yōu)秀的選擇。在實(shí)際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體需求合理選擇工作模式、參考源和掉電模式等,同時(shí)注意布局和接地等問(wèn)題,以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢(shì)。大家在使用過(guò)程中遇到過(guò)哪些問(wèn)題呢?歡迎在評(píng)論區(qū)交流分享。
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數(shù)據(jù)采集
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