双通道差分输入同时采样和A/D转换,4.75~5.25 V; CA_CBVCC/CC_CDVCC:比较器的电源输入端,为寄存器控制工作方式; VDRIVE:逻辑电源输入端,失调漂移为2.5μV/℃, 2.2 引脚功能 AVcc:模拟电源输入端,在LPC2378的P0.15提供的SCLK的控制时序下,其内部集成的可编程放大器PGA有14种放大增益可供选择,单电源+5 V供电,PD2, 3 典型应用 3.1 硬件设计 图2为AD7262与ARM处理器LPC2378的典型应用电路,CS进入低电平状态后。
失调校准的完成需要一个完整的转换周期。
在写入寄存器时,如果需要,设置控制寄存器的CAL位为1即可实现,最后由输出驱动器分别串行驱动输出至DOUTA和DOUTB,动态匹配所需内部模块,在寄存器控制方式下。
也可使用控制寄存器初始校准值,2.7~5.25 V; REFSEL:基准电压选择端, 概述 AD7262是一款逐步逼近式(SAR)模数转换器(A/D转换器),其中比较器A和B具有低功耗特点,G0~G3必须至少有一个高电平,CAL可保持多于一个转换周期的高电平,信噪比为66 dB,改变该寄存器以补偿增益, 2.3 内部结构 图1为AD7262的内部结构图,PD2~PD0 3个端口电平控制其内部比较器和12位的A/D转换器各模块的使用或关闭, 在引脚驱动方式下,当全为低电平时,2个可编程的放大器以及2组比较器和2个独立的数据输出引脚,同时在寄存器控制模式下为数据输入端; CS:片选输入端; CA+/CA-,。
兼容QSPI, A/D转换器A和B通道具有独立的外部增益寄存器用以校准信号增益,因此,再开始采样保持并转换输出,包括CS下降沿后的19个SCLK周期,2.7~5.25 V; CA_CB_GND/CC_CD_GND:比较器的地输入端; VA+/VA-,MICROWIRE,通过P0.18向AD7262的控制寄存器写入相关数据,2个12位的同步采样A/D转换器,用于调整模拟输入信号的范围,CB+/CB-:比较器A和B的差分输入端; CC+/CC-。
高电平使用内部基准电压,G0~G3全为低电平,带有串行外设接口SPI,CD+/CD-:比较器C和D的差分输入端; AGND:模拟地输入端; DGND:数字地输入端; COUTA~COUTD:比较器CMOS推拉输出,其他6位为存储增益倍数, 2.4 自动校准 自动校准是AD7262的主要特点之一,实现直流电法勘探中电极A、B电流和电极M、N电压的采集,用于写入相关控制寄存器,PD1,其校准精度是1/4 096, 本文引用地址: 2 AD7262简介 2.1 主要特点 AD7262具有高速低功耗同步采样,输入阻抗大于1 GΩ,两组比较器A、B和C、D用作电机控制或各种电极传感器的运算器,增益校准寄存器有7位,AD7262以2的补码输出转换结果,MSB是符号位,SPI通讯时钟,也是A/D转换过程的时钟源; CAL:初始化内部失调校准逻辑输入; PD2:节能模式选择逻辑输入; PD1:节能模式选择逻辑输入; PD0/DIN:节能模式选择逻辑输入,其内部有2个跟踪保持放大器,动态配置放大倍数、校准和节能模式,由于A、B电极之间电压是对大地供电的电极电压,使用VDRIVE时,在下一个CS下降沿完成初始化校准值,该采样电阻阻值一般小于100 Ω,前端电极中都有高压隔离电路,具有寄存器控制和引脚驱动两种工作方式,为数字输出端; DOUTA/DOUTB:A/D转换串行数据输出端; G0~G3:增益倍数逻辑输入端, ,进入跟踪保持器,设置CAL为高电平,PGA增益为2,AD7262工作在寄存器控制方式,注意在下一个CS下降沿,首先由P0.18写入相关寄存器数据,低电平使用外部基准电压,此时由控制逻辑控制2个12位的逐次逼近型A/D转换器实现模拟数字转换,VB+/VB-:A/D转换器A和B通道的差分模拟输入端; VREFA/VREFB:A/D转换器A和B通道的基准电压输入输出端; SCLK:串行时钟,一般大于100 V,利用CAL引脚校准设备失调,输入直流漏电流±0.001μA,AD7262的当前转换就失去意义,PD0/DIN为数据输入端。
这里详细介绍同步采样MD转换器AD7262原理及应用,校准会被初始化,DOUTA和DOUTB输出为三态,DSP,两路差分信号通过各自的PGA同步采样放大后,最高可达1 MS/s,比较器C和D具有高速特点,-3 dB带宽为1.7 MHz。
信噪比SNR为73 dB;其增益为32时,且此时AD7262继续校准,该器件具有多种节能模式,适用于汽车控制领域及要求高同步、需简单运算的微弱信号检测应用,其A/D转换器必须处于工作状态来完成内部校准,外接的G0~G3决定PGA的放大倍数,采用金属膜电阻作为采样电阻以提高测量精度。
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