ADS7128 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册

描述

该ADS7128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。

ADS7128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。该ADS7128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。该ADS7128具有内置的循环冗余校验 (CRC),用于数据读/写作和上电配置。该ADS7128具有均方根 (RMS) 模块,可计算任何模拟输入通道的 16 位真实 RMS 结果。集成的过零检测 (ZCD) 模块允许在可配置阈值交叉点附近进行瞬态抑制和滞后。
*附件:ads7128.pdf

特性

  • 小包装尺寸:
    • 3 毫米× 3 毫米 WQFN
  • 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
  • 模拟看门狗:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
    • –40°C 至 +85°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
  • 均方根模块:
    • 16位真有效值输出
    • 可编程 RMS 时间窗口
  • 过零检测模块:
    • ZCD 输出对应于任何模拟输入
    • 内置瞬态抑制和迟滞
    • 数字可调检测阈值

参数
adc

方框图

adc
ADS7128 是德州仪器推出的 8 通道 12 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为 I²C 接口兼容性、多功能通道配置、集成 RMS/ZCD 模块及高可靠性,专为混合信号采集、工业控制及消费电子场景设计。

核心参数与特性

  1. 基础性能:分辨率 12 位,无丢失码;DNL 最大 ±0.75 LSB,INL 最大 ±1.5 LSB,DC 精度优异;采样率最高 1 kSPS,转换时间 600 ns(自主模式)。
  2. 信号性能:2 kHz 输入时 SINAD 达 72.8 dB、THD 低至 -92.3 dB,SFDR 典型值 94 dB;通道间串扰 -100 dB,抗干扰能力强。
  3. 输入与供电:模拟输入范围 0 V 至 AVDD,AVDD 供电 2.35 V-5.5 V,DVDD 供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 -40°C 至 85°C,采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),占用空间小。
  4. 附加特性:支持 CRC 校验(数据读写及上电配置),集成可编程平均滤波器(2-128 倍过采样)、16 位真 RMS 计算模块及零交叉检测(ZCD)模块。

核心功能模块

  • 通道配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO),GPIO 支持推挽 / 开漏驱动模式,简化混合信号系统设计。
  • 通信接口:I²C 兼容接口,支持标准 / 快速 / 高速模式,最高时钟频率 3.4 MHz,可通过外部电阻配置 8 种 I²C 地址,适配多设备组网。
  • 信号处理:RMS 模块支持可编程时间窗口计算,ZCD 模块带暂态抑制与滞后特性,数字窗口比较器可配置每通道阈值与事件计数。
  • 工作模式:支持手动、自动序列及自主三种转换模式,可灵活适配不同采集场景需求。

应用场景

适用于移动机器人 CPU 板、冰箱冰柜、数字万用表(DMM)、机架服务器等,尤其适配需要多通道混合信号采集、高精度监测且对 PCB 空间要求苛刻的工业及消费电子场景。

设计要点

  1. 接口配置:I²C 总线负载需满足要求(高速模式下 CB<100 pF),ADDR 引脚通过外部电阻配置地址,推荐使用 1% 精度电阻。
  2. 供电设计:AVDD 与 DVDD 可短接实现单电源供电,各电源引脚就近放置 1 µF 陶瓷去耦电容,DECAP 引脚需外接 0.1 µF-4.7 µF 去耦电容。
  3. 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,避免交叉干扰;AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件放置,采用低阻抗接地。
  4. 配置要点:通过寄存器可启用 CRC 校验、平均滤波、RMS 计算等功能;自主模式下可设置阈值报警,减少主机开销。
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