发布时间:2021-07-26 阅读量:1316 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
电路功能与优势:图1所示电路是一款高度集成、16位、1MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。+5V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15V电压,可处理最高±24.576V的差分输入信号(±2LSBINL最大值、±0.5LSBDNL典型值)。对于高精度应用,这款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部仪表放大器;而通常存在共模信号的应用中需要用到仪表放大器。

ADAS3022是完整的16位、1MSPS数据采集系统,集成如下器件:一个8通道、低泄漏多路复用器;一个具有高共模抑制的可编程增益仪表放大器级;一个精密低漂移4.096V基准电压源;一个基准电压缓冲器;以及一个高性能、无延迟、16位SARADC.ADAS3022在每个转换周期结束时降低功耗,因此,工作电流和功耗与吞吐率成线性比例关系,使其成为低采样速率电池供电应用的理想选择。ADAS3022集成8路输入和1路COM输入;该COM输入可配置为8路单端通道、参考同一基准电压的8路通道、4路差分通道或单端和差分通道的不同组合。图1所示电路中,经AD8031运算放大器缓冲后的ADR434低噪声基准电压源提供参考电压。AD8031能够以快速恢复的方式驱动动态负载,因此非常适合用作参考缓冲器。
ADP1613是一款DC-DC升压转换器,集成电源开关,在不影响ADAS3022性能的情况下为ADAS3022提供片内输入多路复用器以及可编程增益仪表放大器所需的±15V高压电源。本电路采用ADAS3022、ADP1613、ADR434和AD8031精密器件的组合,可同时提供高精度和低噪声性能。
电路描述:首款单芯片上完整的DAS,能够以最高1MSPS的速率进行转换,并接受最高±24.576V的差分模拟输入信号。该器件需使用高压双极性电源:±15V(VDDH和VSSH)、+5V(AVDD和DVDD)、以及+1.8V至+5V(VIO)。ADAS3022无需使用标准解决方案中的信号缓冲、电平转换、放大、噪声抑制以及其它模拟信号调理,简化了精密16位、1MSPSDAS的设计难题。此外,ADAS3022以更高的数据速率、更小的尺寸、更快的产品上市时间、以及更低的价格,提供更佳的时序和噪声性能。
ADAS3022部集成PGIA,可设置增益为0.16、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2和6.4,并且它能够处理的全差分输入范围分别为±24.576V、±20.48V、±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V和±0.64V.输入范围参考内部4.096V基准电压源。相对于COM引脚上的输入电压,它可测量伪差分、单极性和双极性的输入范围。图1所示电路中,外部基准电压由4.096VADR434提供。ADR434具有高精度、低功耗(工作电流为800?A)、低噪声、±0.12%最大初始误差以及出色的温度稳定性等特性。无论在具有高带宽要求的电池供电系统中,还是元件密度高且要求较低功耗的高速系统中,用于缓冲外部基准电压的AD8032低功耗运算放大器都是理想的选择。ADAS3022数字接口由异步输入(CNV、RESET、PD和BUSY)以及兼容SPI、FPGA或DSP用于回读转换结果回读和编程配置寄存器的4线式串行接口(CS、SDO、SCK和DIN)组成。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
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晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。