电子说
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天我们要介绍的是Maxim公司的MAX1291/MAX1293,这两款12位ADC以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。
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MAX1291/MAX1293是低功耗、12位的模拟 - 数字转换器,具有逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单+3V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许其直接与+1.8V至+5.5V的数字电源接口。在最大采样率250ksps时,功耗仅为5.7mW(VDD = VLOGIC)。
具备12位分辨率,线性度可达±0.5 LSB,能提供精确的模拟到数字转换,满足对精度要求较高的应用场景。
单+3V电源供电,用户可调节逻辑电平(+1.8V至+3.6V),适应不同的数字系统需求。
软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。MAX1291在单端模式下有8个输入通道,MAX1293有4个输入通道;在伪差分模式下,分别为4个和2个输入通道。
不同采样率下功耗表现出色,250ksps时为1.9mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关断模式下仅2µA。
采用字节并行(8 + 4)接口,数据传输速度快。MAX1291为28引脚QSOP封装,MAX1293为24引脚QSOP封装,节省电路板空间。
不同模式下的转换时间有所不同,外部时钟模式下为3.3µs,外部采集/内部时钟模式为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式为3.2 - 4.1µs。
采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪/保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式方便与标准微处理器接口。
在单端模式下,IN+内部切换到相应通道,IN - 切换到COM;在差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择。转换时,输入多路复用器将CHOLD从正输入切换到负输入,电容式数模转换器(DAC)进行调整,形成模拟输入信号的数字表示。
内部保护二极管可将模拟输入钳位到VDD和GND,允许每个输入通道在(GND - 300mV)至(VDD + 300mV)范围内摆动而不损坏,但为保证高精度转换,输入不应超过(VDD + 50mV)或低于(GND - 50mV)。
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,不同采集模式下进入保持模式的条件不同。采集时间取决于输入信号的源阻抗,可通过公式计算。
T/H阶段提供250kHz全线性和3MHz全功率带宽,可采用欠采样技术处理高速瞬变和测量高频信号,但建议使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
通过写入控制字节选择多路复用器通道并配置单极性或双极性操作。写脉冲可启动采集间隔或启动采集加转换过程,ACQMOD位提供内部和外部采集两种选项。
将ACQMOD位清零选择内部采集,写脉冲启动内部定时的采集间隔,采集结束后开始转换。内部时钟模式下,孔径抖动可能高达200ps。
用于精确控制采样孔径和采集与转换时间。用户通过两个单独的写脉冲分别控制采集和转换开始。
标准中断信号INT用于指示转换结束和有效结果可用。INT在转换完成且输出数据准备好时变低,在第一次读取周期或写入新控制字节时变高。
可选择内部或外部时钟模式,控制位D6和D7进行选择。上电时默认进入外部时钟模式。
将控制字节的D7位设为1,D6位设为0选择内部时钟模式,转换时间为3.6µs,CLK引脚需拉高或拉低。
将控制字节的D6和D7位设为1选择外部时钟模式,建议使用100kHz至4.8MHz、占空比30%至70%的时钟频率。
控制字节在写命令时通过引脚D7 - D0锁存到设备中。
单极性模式下输出格式为二进制,双极性模式下为二进制补码。读取输出数据时,CS和RD需为低电平,HBEN控制读取低8位或高4位。
上电时,内部上电复位电路使器件在外部时钟模式下激活,INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
MAX1291/MAX1293凭借其高性能、低功耗和丰富的功能,适用于工业控制系统、数据记录、能源管理、病人监测、数据采集系统和触摸屏等多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和配置这两款ADC,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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