电子说
在电子设计领域,A/D转换器是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的ICL7136,一款低功耗3 1/2位A/D转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ICL7136CMH+TD.pdf
ICL7136是一款具有高输入阻抗的单片模拟 - 数字转换器。片上集成了段驱动器、段解码器、电压基准和时钟电路等有源组件,能够直接驱动非复用液晶(LCD)显示器,无需外部显示驱动电路。显著降低的功耗使其成为便携式系统的理想选择,同时具备多功能性和高精度的特点。
在0.0V输入、满量程为200.0mV、TA = 25°C的条件下,读数在 - 000.0到 + 000.0之间。
当VIN = VREF,VREF = 100mV,TA = 25°C时,读数为999/1000;在0°C ≤ TA ≤ + 70°C范围内,读数在999到1001之间。
在VIN = + VIN = 200.0mV、TA = 25°C、满量程为200.0mV的条件下,误差为±0.2计数。
满量程为200mV或2.000V时,最大偏差小于1计数。
在VCM = ±1V、VIN = 0V、满量程为200.0mV的条件下,典型值为5μV/V。
在VIN = 0V、TA = 25°C时,峰 - 峰值不超过10μV;在0°C ≤ TA ≤ + 70°C范围内,不超过1μV。
在0°C ≤ TA ≤ + 70°C范围内,漂移小于1μV/°C。
在0°C ≤ TA ≤ + 70°C范围内,为1 - 5ppm/°C。
在VIN = 0、0°C ≤ TA ≤ + 70°C范围内,为60 - 100μA。
每个测量周期分为四个阶段:
内部数字地由电容电流产生,背板(BP)电压切换时,BP频率为时钟频率除以800。段驱动器以相同频率和幅度驱动,BP开启和关闭时相位不同。
时钟电路有三种实现方式:
对于2V量程,0.1μF电容足够;对于200mV满量程,建议使用0.47μF电容以提高噪声抑制能力。
大多数应用中,0.1μF电容可接受;为防止量程翻转,建议使用1.0μF电容。
为确保积分器不饱和,应选择合适的积分电容。在每秒一次读数(16kHz时钟)时,CINT标称值为0.15μF。若使用不同的振荡器频率,应按反比例改变该值。
积分电阻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,同时应足够小以避免对PCB板的过度泄漏要求。对于200mV量程,建议使用180kΩ电阻;对于2V量程,使用1.8MΩ电阻。
对于2V和200mV量程,VREF应分别为1V和100mV。在许多应用中,输入电压和数字读数之间的比例因子可能不是1,可根据实际情况选择合适的VREF和积分电阻。
建议使用50pF电容,电阻根据公式i ≈ 0.45 / RC选择。对于48kHz时钟(每秒3次读数),R = 180kΩ;对于16kHz时钟,R = 560kΩ。
ICL7136可用于各种数字面板仪表应用,如压力、电导、电压、电流、电阻、速度、温度和材料厚度等模拟数据的测量和显示。
ICL7136以其低功耗、高精度和多功能性在A/D转换领域占据一席之地。在设计过程中,合理选择组件值和时钟频率,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用ICL7136的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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