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简述adc0809工作原理

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ADC0809是一款经典的8位分辨率、逐次逼近型(Successive Approximation Register, SAR) 模数转换器芯片,具有 8路模拟输入通道 和一个 8位三态输出锁存器。其工作原理可以简述如下:

  1. 多路输入选择:

    • ADC0809内部有一个8选1的模拟多路开关。
    • 通过地址输入引脚(通常标记为ADD A, ADD B, ADD C)来选择8路模拟输入通道(IN0 - IN7)中的一路进行转换。
    • ALE(地址锁存允许)信号的上升沿,将当前地址线上的通道选择信号锁存到内部地址锁存器中。
  2. 启动转换:

    • START引脚施加一个正脉冲(通常要求宽度大于某个最小值,如100ns),启动一次模数转换过程。
    • 此时,内部的逐次逼近寄存器被复位(通常为0),内部的转换结束信号变为低电平(表示转换正在开始)。
  3. 逐次逼近过程:

    • 转换过程由一个内部的时钟信号驱动(通常由外部CLOCK引脚提供)。
    • 核心组件:内部包含一个逐次逼近寄存器、一个数模转换器和一个电压比较器
    • 过程:
      • SAR最高位(MSB - D7) 开始尝试置位。
      • DAC将当前SAR的值转换成对应的模拟电压Vdac)。
      • Vdac与当前选中的输入模拟电压Vin)在比较器中进行比较。
      • 比较结果决定该位:
        • 如果Vdac <= Vin,说明当前位的尝试值太小,该位应保留为1
        • 如果Vdac > Vin,说明当前位的尝试值太大,该位应**清零为0`。
      • 接着,SAR移动到下一位(D6),重复上述比较和决定过程。
      • 这个过程从最高位逐位进行到最低位(LSB - D0),共进行8次比较(对应8位分辨率)。
    • 每次比较都需要一个时钟周期,因此完成一次完整的8位转换通常需要8-10个时钟周期(取决于具体设计)。
  4. 转换结束与数据锁存:

    • 当所有8位都确定完毕后,内部的转换结束信号变为高电平(通常从EOC引脚输出)。
    • EOC信号上升沿表示转换完成,数字结果已准备好。
    • 转换完成后得到的8位数字量会被自动锁存到内部的输出锁存器中。
  5. 数据输出:

    • 内部输出锁存器是三态输出DB0 - DB7)。
    • 输出使能信号OE被置为高电平时,锁存器中的8位转换结果才会出现在数据输出引脚(DB0 - DB7)上,供外部电路(如微处理器)读取。
    • OE为低电平时,输出引脚处于高阻态,允许数据总线被其他设备使用。

总结关键步骤:

  1. 选通道: 设置ADD A/B/C,用ALE锁存地址,选择输入通道。
  2. 启动转换:START一个正脉冲启动转换(EOC变低)。
  3. 逐次比较: 内部时钟驱动SAR、DAC、比较器逐位比较输入电压(约8-10个时钟周期)。
  4. 转换完成: EOC变高,表示转换结束,数据已锁存。
  5. 读取数据:OE为高电平,使能三态输出,读取DB0-DB7上的数字结果。

核心特点:

理解START, ALE, EOC, OE以及时钟CLK这些控制信号的时序关系对于正确使用ADC0809至关重要。

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