ADS7142 产品核心信息总结

描述

该ADS7142自主监控信号,同时优化系统功耗、可靠性和性能。它使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个双通道模拟多路复用器,位于逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC) 前面,后面是一个内部数据缓冲器,用于转换和捕获来自传感器的数据。

该ADS7142采用10引脚QFN封装,功耗仅为900 nW。小巧的外形尺寸和低功耗使该器件适用于空间受限和/或电池供电的应用。
*附件:ads7142.pdf

特性

  • 独立的纳米功率传感器监视器,适用于
    成本敏感型设计
  • 小封装尺寸:1.5 mm x 2 mm
  • 高效的主机睡眠和唤醒
    • 900 nW 的自主监控
    • 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
    • 主机睡眠期间的数据缓冲
  • 独立的传感器配置和校准
    • 双通道、伪差分或接地检测输入配置
    • 用于校准的可编程阈值
    • 内部校准可改善偏移和漂移
  • 误触发预防
    • 每个通道的可编程阈值
    • 可编程迟滞,实现抗噪性
    • 瞬态抑制事件计数器
  • 深度数据分析
    • 用于故障诊断的数据缓冲区
    • 高精度模式,实现 16 位精度
    • 用于快速数据捕获的一次性模式
  • 我^2^C™接口
    • 兼容 1.65 V 至 3.6 V
    • 8 个可配置地址
    • 高达 3.4 MHz(高速)
  • 工作范围广
    • 模拟电源:1.65 V 至 3.6 V
    • 温度范围:–40°C 至 125°C

参数

多路复用器

方框图

多路复用器
ADS7142 是一款纳功耗双通道可编程传感器监控器,集成 SAR ADC、数字窗口比较器、数据缓冲器和累加器,支持多输入配置与多种工作模式,专为低功耗、空间受限的物联网传感器节点及工业监控应用设计。

核心参数与特性

  • 性能规格 :12 位分辨率(高精度模式可达 16 位),无失码,微分非线性(DNL)±0.3 LSB,积分非线性(INL)±0.5 LSB;信号噪声失真比(SINAD)典型值 71.2 dB,总谐波失真(THD)-87 dB。
  • 供电与功耗 :模拟与数字供电均为 1.65V-3.6V,自主模式下功耗低至 900 nW,静态电流仅 nA 级,支持系统深度节能。
  • 输入与配置 :支持双通道单端、单通道伪差分、单通道带远程地感测三种输入模式;模拟输入范围 0V 至 AVDD(单端)、±AVDD/2(伪差分)。
  • 接口与地址 :I²C 兼容接口,支持标准 / 快速 / 高速模式(最高 3.4 MHz),通过 ADDR 引脚可配置 8 种不同地址,适配多器件级联。
  • 封装与环境 :10 引脚 1.5mm×2.0mm X2QFN 超小封装,工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±1000V。

关键功能说明

  • 工作模式 :支持手动模式(主机控制采样,最高 140 kSPS)、自主模式(阈值监控 / 突发数据采集)、高精度模式(16 次采样累加,16 位精度)。
  • 阈值监控与防误触发 :数字窗口比较器支持独立可编程高 / 低阈值与滞回,内置事件计数器,可过滤瞬态干扰,避免误触发。
  • 数据存储与处理 :16 字深数据缓冲器(自主模式存储转换结果),16 位累加器(高精度模式提升分辨率),支持预报警 / 后报警数据捕获,便于故障诊断。
  • 校准与参考 :内置偏移校准功能,自动补偿温漂与电源漂移;以 AVDD 为参考电压,简化外围设计。
  • 中断与唤醒 :ALERT 引脚为漏极开路输出,可触发主机唤醒;BUSY/RDY 引脚指示工作状态,便于时序同步。

典型应用场景

适用于物联网传感器节点、气体 / 烟雾 / 红外运动探测器、工业设备预防性维护、可穿戴电子、电梯 / 暖通空调监控、故障指示器过零检测等场景,可匹配 PIR 传感器、电化学传感器、温度传感器等多种器件。

应用设计要点

  • 电源与去耦 :AVDD 引脚需外接 220nF 低 ESR 陶瓷去耦电容,DVDD 引脚配置 100nF 电容,均靠近引脚放置,减少噪声耦合。
  • 布局建议 :采用独立接地平面,分离模拟与数字信号路径;模拟输入走线远离数字电路与噪声源,避免过孔穿过信号路径。
  • 接口配置 :I²C 总线的 SDA、SCL 引脚需外接 1kΩ-10kΩ 上拉电阻;ALERT 引脚需配置上拉电阻至 DVDD,确保电平稳定。
  • 模式优化 :根据场景选择振荡器(低功耗振荡器适用于慢变信号,高速振荡器适用于快速采样);通过 nCLK 寄存器调节采样速率与功耗平衡。
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