电子说
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款低功耗、12位采样ADC——MAX190和MAX191,它们在多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX190ACWG+.pdf
MAX190和MAX191是单芯片CMOS 12位模数转换器(ADC),具有差分输入、跟踪/保持(T/H)、内部电压参考、内部或外部时钟以及并行或串行uP接口等特性。它们的转换时间均为7.5μs,但在采集时间和采样率上有所不同。MAX190的采集时间为5μs,采样率为76ksps;而MAX191的采集时间为2μs,采样率保证达到100ksps。
这两款ADC只需在电源和参考端使用去耦电容作为外部元件。它们既可以使用外部参考,也可以使用具有调整输入功能的内部参考,用于修正系统增益误差。
提供两种8位并行模式和一种与SPI、QSPI和Microwire串行接口标准兼容的串行接口模式,方便与不同的微处理器进行连接。
采用24引脚窄DIP和宽SO封装,便于在不同的电路板上进行安装。
采集时间是T/H获取输入信号所需的时间,它取决于输入电容的充电速度。如果输入信号的源阻抗较高,采集时间会延长,因此在转换之间需要留出更多的时间。采集时间的计算公式为:tACQ = 10(Rs + RIN)CHOLD (MAX190不少于5μs,MAX191不少于2μs),其中RIN对于MAX190为10kΩ,对于MAX191为2kΩ,Rs为输入信号的源阻抗,CHOLD为32pF。
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,允许AIN+在MAX190上从 -0.3V到(VDD + 0.3V)摆动,在MAX191上从(VSS - 0.3V)到(VDD + 0.3V)摆动,而不会损坏ADC。但为了在满量程附近实现准确转换,AIN+不应超过电源电压(MAX190为VDD和GND,MAX191为VDD和VSS)超过50mV,因为保护二极管轻微正向偏置会影响ADC的精度。
为了获得最佳的模拟性能,时钟应与转换启动信号(CS和RD)同步。至少100ns应将转换开始与最近的时钟边缘分开,以确保CLK转换不会耦合到模拟输入并被T/H采样。当使用MAX190的异步模式时,使用0.8MHz时钟可实现全精度规格性能,避免线性度误差。
在电池供电系统中,可以通过将PD引脚拉低来使MAX190/MAX191进入掉电模式,此时除参考外的所有内部ADC电路都关闭,最大功耗小于50μA。上电时,进行一次转换并忽略数据输出即可完成初始化。
内部4.096V参考在VREF引脚可用,需要使用4.7μF低ESR电容(小于1/2Ω)与0.1μF电容并联旁路到AGND,除非使用内部参考补偿模式。通过将REFADJ连接到VDD,可以禁用参考输出。
可以选择内部或外部参考补偿来优化给定转换率下的掉电性能。内部补偿模式下,参考能在ADC重新激活后35μs内稳定,但参考缓冲器从SAR瞬变中恢复的时间较长,需要较慢的时钟和转换时间,典型转换时间会上升到25μs。
MAX190和MAX191提供多种温度范围和封装形式可供选择,用户可以根据实际需求进行订购。
总之,MAX190和MAX191以其高精度、低功耗、丰富的接口模式和灵活的电源管理等特性,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过这两款ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !