电子说
在电子工程师的日常设计工作中,A/D 转换器是非常关键的元件,它能将模拟信号转换为数字信号,实现模拟世界与数字世界的桥梁连接。今天我们就来深入探讨 Maxim 公司推出的 ICL7106/ICL7107 这两款 3 1/2 位 A/D 转换器。
文件下载:ICL7106CPL+.pdf
ICL7106 和 ICL7107 属于单片式模拟 - 数字转换器(ADC),具有高输入阻抗,并且无需外部显示驱动电路。片上的有源组件涵盖极性和数字驱动器、段解码器、电压基准以及时钟电路。ICL7106 可直接驱动非复用液晶显示器(LCD),而 ICL7107 则能直接驱动共阳极发光二极管(LED)显示器。
关键参数在温度范围内有保证,能适应不同的工作环境温度,确保在各种条件下都能稳定工作。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零输入读数 | VIN = 0V,满量程 = 200.0mV | -000.0 | 000.0 | +000.0 | 数字读数 |
| 比例读数 | VIN = VREF,VREF = 100mV | 999 | 999/1000 | 1000 | 数字读数 |
| 翻转误差 | - VIN = + VIN = 200.0mV | -1 | ±2 | +1 | 计数 |
| 线性度 | 满量程 = 200mV 或 2.000V | -1 | ±2 | +1 | 计数 |
每个测量周期分为四个阶段:
在 2V 量程下,0.047μF 的电容足够;在 200mV 满量程且低噪声操作要求高时,建议使用 0.47μF 的电容。
大多数应用中,0.1μF 的电容可接受,但在存在大共模电压且使用 200mV 量程时,需使用 1.0μF 的电容以防止翻转误差。
选择合适的积分电容可确保积分器不饱和,建议使用聚丙烯电容以减小线性误差。
电阻值应足够大以保持放大器在整个输入电压范围内处于线性区域,同时又要足够小以避免对 PCB 板的泄漏要求过高。
推荐使用 100K 电阻,根据公式 (f = 0.45 / RC) 计算电容值。
根据不同量程和应用需求选择合适的参考电压,可简化电路设计并提高系统性能。
ICL7107 设计用于 ±5V 电源供电,但在没有负电源时,可通过时钟输出和简单的电路元件(如二极管、电容和 IC)生成负电源,也可使用 Maxim 的 ICL7660 和两个电容生成 - 5V 电源。在满足特定条件(使用外部参考、信号小于 ±1.5V、输入信号可参考转换器共模范围中心)时,也可使用单 +5V 电源。
ICL7106/ICL7107 广泛应用于数字面板仪表,可测量压力、温度、电压等多种模拟数据。在 ICL7107 应用中,由于 LED 显示电流的吸收会产生热量,波动的芯片温度可能导致显示读数变化。可通过降低 LED 共阳极电压来减少功率损耗,如在显示电路中串联 5.1Ω 电阻或 1 安二极管,能有效降低功率损耗和显示功耗对参考电压漂移的影响。
总之,Maxim ICL7106/ICL7107 以其出色的性能、高集成度和广泛的适用性,为电子工程师在模拟信号数字化处理方面提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择组件值和电源方案,以充分发挥这两款 A/D 转换器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
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