ADS7138-Q1 汽车、8通道、140kSPS、12位模数转换器技术手册

描述

ADS7138-Q1 是一款易于使用的 8 通道、多路复用、12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。

ADS7138-Q1 通过 I 进行通信^2^C 兼容接口,可在自主或单次转换模式下运行。ADS7138-Q1 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟看门狗功能。ADS7138-Q1 具有内置的循环冗余校验 (CRC),用于数据读/写作和上电配置。
*附件:ads7138-q1.pdf

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 小包装尺寸:
    • 3 毫米× 3 毫米 WQFN
    • 用于目视检查焊点的可润湿侧面
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
    • –40°C 至 +125°C 温度范围
  • 用于读/写作的 CRC:
    • 数据读/写时的 CRC
    • 上电配置时的 CRC
  • 我^2^C接口:
    • 高达 3.4 MHz(高速模式)
    • 8 个可配置的 I^2^C 地址
  • 可编程平均滤波器:
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 平均输出的 16 位分辨率
  • 速度高达 3.2 MSPS 的 Turbo 比较器模式

参数

模数转换器
ADS7138-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 8 通道 12 位 SAR ADC,核心优势为 I²C 接口兼容性、多通道多功能集成与汽车级可靠性,专为车载显示、摄像头模块等汽车电子场景设计。

核心参数与特性

  • 分辨率与精度:12 位分辨率,无丢失码;DNL ±0.75 LSB,INL ±1.5 LSB;总未调整误差(TUE)最大 ±0.065% FSR,偏移温漂 ±1 ppm/°C,增益误差低。
  • 采样与动态性能:常规模式采样率 1 MSPS,turbo 比较器模式达 3.2 MSPS;SINAD 最高 72.8 dB,THD 低至 - 85 dB,SFDR 91 dB,通道隔离串扰 - 100 dB@100kHz。
  • 供电与封装:模拟供电 AVDD 2.35V-5.5V,数字供电 DVDD 1.65V-5.5V;16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),带润湿侧翼便于焊点检测;工作温度 - 40°C-125°C,符合汽车级温度等级 1 要求。
  • 接口规格:I²C 接口支持标准 / 快速 / 快速 + 模式,高速模式下速率达 3.4 MHz;支持 8 种可编程 I²C 地址,内置 CRC-8 数据校验,提升通信可靠性。

关键功能设计

  • 多通道多功能配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(推挽 / 开漏模式),数字输出驱动能力 ±5 mA,满足混合信号采集与控制需求。
  • 灵活工作模式:支持手动、自动序列、自主监测、turbo 比较器 4 种模式;自主模式可独立监测阈值,turbo 模式专注高速比较,适配不同场景。
  • 模拟看门狗与统计功能:每通道可编程高低阈值、滞回与事件计数器(抑制瞬态干扰);支持记录各通道最小 / 最大 / 最新采样值,便于系统状态分析。
  • 信号优化设计:内置可编程平均滤波器(2-128 倍采样平均),输出 16 位增强分辨率;支持偏移校准,降低温度与供电电压变化带来的误差。

典型应用场景

  • 汽车电子:车载中央信息显示屏、仪表盘、无处理单元摄像头模块,适配多通道信号采集与控制需求。
  • 工业与车载辅助:汽车周边传感器信号采集、车载电子系统监测,满足汽车级可靠性要求。

设计与使用建议

  • 电源与去耦:AVDD、DVDD、DECAP 引脚需就近并联 1µF 陶瓷去耦电容,模拟地与数字地单点连接,减少干扰。
  • 接口配置:I²C 地址通过 ADDR 引脚外接电阻选择(8 种可选),高速模式需单独配置;启用 CRC 校验提升抗干扰能力,未使用的 GPIO 建议配置为模拟输入或下拉。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件摆放;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热。
  • 阈值与校准:根据应用场景设置模拟看门狗阈值与事件计数器,减少误触发;上电后建议执行偏移校准,提升低温与宽电压下的测量精度。
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