该ADS7038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。
该ADS7038通过SPI兼容接口进行通信,并以自主或单次转换模式运行。该ADS7038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ADS7038具有用于数据读/写作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC)。
*附件:ads7038.pdf
特性
- 小包装尺寸:
- 8 个通道可配置为以下任意组合:
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 模拟看门狗:
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35V 至 5.5V
- DVDD:1.65V至5.5V
- –40°C 至 +125°C 温度范围
- 增强型SPI数字接口:
- 高速、60MHz 接口
- 通过 >13.5MHz SPI 实现全吞吐量
- 用于读/写作的 CRC:
- 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
- 16 位分辨率
参数

方框图

ADS7038 是德州仪器推出的 8 通道 12 位 SAR 模数转换器(ADC),核心优势为多通道灵活配置、高 - speed SPI 接口、内置 CRC 校验及低功耗,专为宏基站远端射频单元(RRU)、电池管理系统(BMS)、逆变器等工业测控场景设计,另有高速版 ADS7038H(1.5 MSPS)供选择。
核心参数与特性
- 通道与采样性能:8 通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO);ADS7038 采样速率 1 MSPS,ADS7038H 达 1.5 MSPS,积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.5 LSB,无丢失码。
- 信号性能:信噪比(SNR)典型值 73 dB,总谐波失真(THD)低至 -87.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)91 dB,通道隔离串扰 -100 dB(100 kHz),信号完整性优异。
- 接口与功能:增强型 SPI 接口支持 60 MHz 时钟频率,兼容 4 种 SPI 协议;内置 CRC 校验(数据读写及上电配置),提升通信可靠性;支持可编程平均滤波(2-128 样本),输出 16 位分辨率结果。
- 功耗与封装:5 V 供电时模拟功耗典型值 490 µA,无转换时仅 7 µA;采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),工作温度范围 -40°C 至 125°C,满足工业级需求。
- 附加功能:内置数字窗口比较器(模拟看门狗),支持每通道可编程阈值、滞后和事件计数器;可记录各通道最小 / 最大 / 最新采样值,支持自主模式、Turbo 比较器模式等多工作模式。
核心功能模块
- 通道配置模块:8 路通道通过寄存器独立配置为模拟输入(默认)、数字输入或数字输出(开漏 / 推挽),GPIO 支持 5 mA 源 / 灌电流,适配混合信号测控场景。
- 采样与滤波:SAR 架构实现高速转换,可编程平均滤波可降低噪声,提升测量精度;模拟电源(AVDD)作为参考电压,满量程输入范围 0-AVDD。
- 数字窗口比较器:每通道独立设置高 / 低阈值、滞后电压和事件计数,可检测信号超阈值或数字输入边沿事件,触发 ALERT 信号或 GPIO 输出。
- 通信与校验:SPI 接口支持寄存器读写、置位 / 清零等命令,内置 CRC-8 校验(多项式 x⁸+x²+x+1),可检测数据传输错误,保障工业环境可靠性。
- 工作模式:支持手动、即时(On-the-fly)、自动序列、自主及 Turbo 比较器模式,自主模式可脱离 SPI 接口独立监测信号,Turbo 模式专注快速阈值比较(无 ADC 数据输出)。
应用场景
适用于宏基站远端射频单元(RRU)、电池管理系统(BMS)、集中式 / 组串式逆变器、工业数据采集(DAQ)系统,可满足多通道电压 / 电流采样、混合信号监测及阈值报警需求。
设计要点
- 接口配置:SPI 接口需匹配 1.65 V-5.5 V DVDD 供电,根据传输速率选择时钟频率(最高 60 MHz);启用 CRC 时需确保 SPI 帧为 32 位(24 位数据 + 8 位 CRC)。
- 电源与参考:模拟电源(AVDD)2.35 V-5.5 V,数字电源(DVDD)1.65 V-5.5 V,可单电源供电(AVDD=DVDD);AVDD 同时作为参考电压,需就近放置 1 µF 去耦电容,DECAP 引脚需外接 1 µF 电容。
- 输入电路:模拟输入需避免超过 AVDD+0.1 V 或低于 -0.1 V,高频信号需添加 RC 抗混叠滤波器;GPIO 配置为开漏输出时需外接上拉电阻(推荐 1 kΩ-10 kΩ)。
- 布局规范:PCB 需区分模拟区与数字区,模拟信号线路远离数字噪声源;电源引脚与去耦电容间避免过孔,热焊盘接地以提升散热性能;SPI 信号线尽量短且匹配阻抗,减少干扰。