多通道A/D轉(zhuǎn)換芯片MAX1230的工作原理及應(yīng)用分析
發(fā)布時間:2020-07-21 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】對于在野外工作的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)來說,由于環(huán)境的影響和條件的限制,往往需要系統(tǒng)具有比較低的功率消耗,同時應(yīng)帶有溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?因此,筆者在繼電保護(hù)裝置的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計中采用MAX1230來完成A/D轉(zhuǎn)換功能?MAX1230是MAX-IM公司2003年推出的一種低功耗?可進(jìn)行溫度補(bǔ)償并帶有采樣保持功能的多通道12位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器?它內(nèi)置基準(zhǔn)電壓源?時鐘電路和溫度傳感器,具有16個模擬輸入通道,可實現(xiàn)輸入通道掃描A。
1?MAX1230的主要特點
對于在野外工作的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)來說,由于環(huán)境的影響和條件的限制,往往需要系統(tǒng)具有比較低的功率消耗,同時應(yīng)帶有溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?因此,筆者在繼電保護(hù)裝置的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計中采用MAX1230來完成A/D轉(zhuǎn)換功能?MAX1230是MAX-IM公司2003年推出的一種低功耗?可進(jìn)行溫度補(bǔ)償并帶有采樣保持功能的多通道12位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器?它內(nèi)置基準(zhǔn)電壓源?時鐘電路和溫度傳感器,具有16個模擬輸入通道,可實現(xiàn)輸入通道掃描?輸出數(shù)據(jù)平均和自動關(guān)斷功能,此外,該芯片還具有一個高速的串行接口?與其它的模數(shù)轉(zhuǎn)換器相比,MAX1230具有較多的功能,且工作方式靈活多樣,可應(yīng)用于系統(tǒng)監(jiān)視?數(shù)據(jù)采集?病人監(jiān)護(hù)?工業(yè)控制和儀器制造等多種領(lǐng)域?
MAX1230的主要特點如下:
●所有輸入通道均可按單端或差分方式進(jìn)行配置,單端方式下可配置為16個通道,差分方式下可配置為8個通道;
●轉(zhuǎn)換速率可達(dá)300kSPS,此時的功耗僅為1.8mW;
●在整個溫度范圍內(nèi)不會丟碼,精度為±1LSB INL和±1LSB DNL;
●采用單電源+5V供電,內(nèi)部具有4.096V的基準(zhǔn)電壓和時鐘電路,也可使用外部差分基準(zhǔn)或外部時鐘輸入;
●具有10MHz可兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的接口;
●工作溫度范圍為-40~+85℃,且內(nèi)部帶有精度為±1℃的溫度傳感器,同時可進(jìn)行溫度補(bǔ)償?
2?MAX1230的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
MAX1230的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示,它由跟蹤/保持放大器(T/H)?12位逐次逼近型ADC?控制邏輯?內(nèi)部時鐘?串行接口?先入先出寄存器(FIFO)?內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源和溫度傳感器等組成?
3?MAX1230的引腳排列
MAX1230有24腳QSOP和28腳QFN兩種封裝形式,其引腳排列如圖2所示?各引腳的功能如下:
AIN0~AIN15:模擬量輸入;
REF-:使用外部差分基準(zhǔn)源時的負(fù)輸入,與A14復(fù)用;
CNVST:“轉(zhuǎn)換開始”信號輸入,低電平有效,與A15復(fù)用;
REF+:基準(zhǔn)電壓源的正輸入,該腳和地之間要加0.1μF的電容;
GND:接地腳;
VDD:電源輸入,電壓范圍為4.75~5.25V,它和地之間應(yīng)加0.1μF的電容;
SCLK:串行時鐘輸入,用作采樣和轉(zhuǎn)換,使用外部時鐘時,其頻率范圍為0.1MHz~4.8MHz,當(dāng)其作為讀寫串行數(shù)據(jù)的時鐘頻率時,可達(dá)到10MHz,占空比范圍為40%~60%;
CS:片選端,低電平有效;
DIN:串行數(shù)據(jù)輸入,輸入的串行數(shù)據(jù)在SCLK的上升沿被鎖存?通過SCLK?CS?DIN三根信號線可組成與SPI/QSPI/MICROWIRE相兼容的串行輸入接口;
DOUT:串行數(shù)據(jù)輸出,它與SCLK的下降沿同步?當(dāng)CS為高電平時,DOUT為高阻態(tài);
EOC:“轉(zhuǎn)換結(jié)束”標(biāo)志輸出,當(dāng)它變?yōu)榈碗娖綍r表明轉(zhuǎn)換結(jié)束,輸出數(shù)據(jù)有效?
4?MAX1230的工作過程
4.1 轉(zhuǎn)換參數(shù)的配置
MAX1230的工作方式由其內(nèi)部的控制寄存器決定,這些寄存器主要有轉(zhuǎn)換方式寄存器?工作方式寄存器?均值方式寄存器和復(fù)位寄存器等?工作時,首先要對這些寄存器進(jìn)行正確配置,配置參數(shù)可通過MAX1230的串行口寫入?在進(jìn)行配置時,CS置為低電平,配置參數(shù)從DIN引腳輸入,并在串行時鐘SCLK的上升沿被鎖存,此過程中,SCLK的頻率不能高于10MHz?表1所列是這幾個寄存器的參數(shù)定義?下面是對它們的具體說明?
表1 MAX1230主要寄存器的參數(shù)定義
(1)在轉(zhuǎn)換方式寄存器中,BIT7為標(biāo)志位,BIT6~BIT3用以選擇輸入通道,0000~1111分別對應(yīng)著AIN0~AIN15的各個輸入;BIT2和BIT1用以確定輸入通道的掃描方式;BIT0是溫度測量方式位,該位為1時,只進(jìn)行1次溫度測量,并在第一次的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)中輸出?
(2)工作方式寄存器中,BIT7和BIT6為標(biāo)志位;BIT5和BIT4用于選擇時鐘的使用方式,可確定具體使用內(nèi)部時鐘還是外部時鐘;BIT3和BIT2用于選擇是用內(nèi)部還是外部的基準(zhǔn)源;BIT1和BIT0的值用于在差分輸入方式下決定選擇是單極性工作模式還是雙極性工作模式,當(dāng)這兩位的值為00和01時,對應(yīng)的寄存器不作修改,當(dāng)其為10時,系統(tǒng)將修改單極性模式寄存器,而當(dāng)為11時,修改雙極性模式寄存器?實際上,在配置了工作方式寄存器后,也就對單/雙極性模式寄存器進(jìn)行了配置?
(3)在均值方式寄存器中,BIT7~BIT5是標(biāo)志位;BIT4是均值功能控制位,該位寫入1時開啟均值功能,寫入0時關(guān)閉;BIT3和BIT2用于定義計算均值時所需的數(shù)據(jù)個數(shù);BIT1和BIT0用于設(shè)置對某一通道掃描時返回結(jié)果的個數(shù)?
(4)復(fù)位寄存器中的BIT7~BIT4為標(biāo)志位;BIT3是復(fù)位操作控制位,該位寫入1時,僅復(fù)位內(nèi)部FI-FO,寫入0時復(fù)位所有的寄存器至默認(rèn)狀態(tài);BIT2~BIT0為保留位,一般不影響操作?
4.2 轉(zhuǎn)換過程的控制
按照采樣和轉(zhuǎn)換過程中時鐘工作方式的不同,MAX1230的工作方式分為四種,可根據(jù)情況靈活選擇?轉(zhuǎn)換的結(jié)果有12位,高位在前,并以“0000”為前導(dǎo)形成兩個字節(jié)從DOUT引腳輸出,同時與串行時鐘SCLK的下降沿同步?這四種工作方式如下:
(1)采樣和轉(zhuǎn)換都使用內(nèi)部時鐘,并用CONVST信號進(jìn)行初始化,其時序如圖3所示?工作時,CONVST需要產(chǎn)生一個寬度大于40ns的低電平來對采樣和轉(zhuǎn)換進(jìn)行初始化?轉(zhuǎn)換結(jié)束后,信號EOC變成低電平表示轉(zhuǎn)換結(jié)果有效,可以從DOUT引腳讀出數(shù)據(jù)?在EOC信號產(chǎn)生前,CONVST信號不能出現(xiàn)低電平,否則會引起內(nèi)部FIFO操作的錯誤?
(2)采樣使用外部時鐘,而轉(zhuǎn)換使用內(nèi)部時鐘,并用CONVST信號進(jìn)行初始化?此種模式下的讀寫操作和第一種類似,區(qū)別是當(dāng)需要進(jìn)行均值運算時,該方式還需要再產(chǎn)生一個CONVST信號來初始化均值運算?
(3)采樣和轉(zhuǎn)換都使用內(nèi)部時鐘,并通過串行口寫入命令字來進(jìn)行初始化,該模式的時序如圖4所示?寫入命令字后轉(zhuǎn)換開始,轉(zhuǎn)換完成時,EOC信號變?yōu)榈碗娖?數(shù)據(jù)可以從DOUT讀取?這種方式是芯片上電后默認(rèn)的工作方式?
(4)采樣和轉(zhuǎn)換都使用外部時鐘,并通過串行口寫入命令字來進(jìn)行初始化?該方式與第三種方式的區(qū)別是采樣和轉(zhuǎn)換都使用外部時鐘,此時外部時鐘的頻率不能超過4.8MHz?在這種方式下,結(jié)果在轉(zhuǎn)換的過程中就可讀取,信號EOC始終為高電平,此種方式下,輸入通道掃描和輸出數(shù)據(jù)均值等功能都不可用?
5?典型應(yīng)用
筆者在電力系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置的設(shè)計中使用了MAX1230來采集電壓信號,圖5所示是MAX1230與單片機(jī)AT89C51的接口電路?根據(jù)應(yīng)用要求,此電路中的MAX1230工作于第一種方式,采樣和轉(zhuǎn)換過程使用的都是內(nèi)部時鐘和內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源?工作時,由單片機(jī)產(chǎn)生CS和CONVST信號以控制轉(zhuǎn)換過程,并用EOC信號作為外部中斷源來觸發(fā)單片機(jī)的INT0中斷?單片機(jī)在響應(yīng)中斷后將產(chǎn)生串行時鐘SCLK和片選信號CS,并從DOUT引腳讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果?由于此電路中需要用到CONVST引腳,因此與其復(fù)用的A15就不能再用了,這樣,模擬輸入通道實際可用的只有15個,即A0~A14 ?
實際上,筆者在設(shè)計中使用了其中的A0~A11這12個通道,并使其工作于輸入通道掃描方式?運行結(jié)果表明:MAX1230工作可靠,效果較好?
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
特別推薦
- 協(xié)同創(chuàng)新,助汽車行業(yè)邁向電氣化、自動化和互聯(lián)化的未來
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計算二極管浪涌電流
- 用于模擬傳感器的回路供電(兩線)發(fā)射器
- 應(yīng)用于體外除顫器中的電容器
- 將“微型FPGA”集成到8位MCU,是種什么樣的體驗?
- 能源、清潔科技和可持續(xù)發(fā)展的未來
- 博瑞集信推出高增益、內(nèi)匹配、單電源供電 | S、C波段驅(qū)動放大器系列
技術(shù)文章更多>>
- 探索工業(yè)應(yīng)用中邊緣連接的未來
- 解構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:從策略到執(zhí)行的全面思考
- 意法半導(dǎo)體基金會:通過數(shù)字統(tǒng)一計劃彌合數(shù)字鴻溝
- 使用手持頻譜儀搭配高級軟件:精準(zhǔn)捕獲隱匿射頻信號
- 為什么超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心要選用SiC MOSFET?
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
分頻器
風(fēng)力渦輪機(jī)
風(fēng)能
風(fēng)扇
風(fēng)速風(fēng)向儀
風(fēng)揚高科
輔助駕駛系統(tǒng)
輔助設(shè)備
負(fù)荷開關(guān)
復(fù)用器
伽利略定位
干電池
干簧繼電器
感應(yīng)開關(guān)
高頻電感
高通
高通濾波器
隔離變壓器
隔離開關(guān)
個人保健
工業(yè)電子
工業(yè)控制
工業(yè)連接器
工字型電感
功率表
功率電感
功率電阻
功率放大器
功率管
功率繼電器