12位并行模/数转换芯片AD1674及其应用
发布时间:2007/8/15 0:00:00 访问次数:2712
摘要:AD1674是美国AD公司推出的一种12位带并行微机接口的逐次逼近型模/数转换芯片。文中简要介绍了该芯片的性能特点、内部结构、工作时序以及在某新型国产机载武器系统中的应用,并给出了由AD1674T和ADSP2100微处理器共同构成的数据采集处理系统的原理框图。
关键词:并行微机接口 逐次逼近 数据采集处理 AD1674
1 概述
AD1674是美国AD公司推出的一种完整的12位并行模/数转换单片集成电路。该芯片内部自带采样保持器(SHA)、10伏基准电压源、时钟源以及可和微处理器总线直接接口的暂存/三态输出缓冲器。
与原有同系列的AD574A/674A相比,AD1674的内部结构更加紧凑,集成度更高,工作性能(尤其是高低温稳定性)也更好,而且可以使设计板面积大大减小,因而可降低成本并提高系统的可靠性。笔者在研制某新型国产机载武器系统中采用了M级AD1674T,它可实时地采集各传感器的模拟参量,以进行快速、精确的数据转换并传给CPU进行处理,从而有效地控制整个武器系统的打击精度。
AD1674的基本特点和参数如下:
●带有内部采样保持的完全12位逐次逼近(SAR)型模/数转换器;
●采样频率为100kHz;
●转换时间为10μs;
●具有±1/2LSB的积分非线性(INL)以及12位无漏码的差分非线性(DNL);
●满量程校准误差为0.125%;
●内有+10V基准电源,也可使用外部基准源;
●四种单极或双极电压输入范围分别为±5V,±10V,0V~10V和0V~20V;
●数据可并行输出,采用8/12位可选微处理器总线接口;
●内部带有防静电保护装置(ESD),放电耐压值可达4000V;
●采用双电源供电:模拟部分为±12V/±15V,数字部分为+5V;
●使用温度范围:
AD1674J/K为0℃~70℃(C级);
AD1674A/B为-40℃~85℃(I级);
AD1674T为-55℃~+125℃(M级)。
●采用28脚密封陶瓷DIP或SOIC封装形式。
●功耗低,仅为385mW。
2 内部结构及引脚说明
图1所示为AD1674的内部结构框图,图2所示为其引脚排列。
AD1674的引脚按功能可分为逻辑控制端口、并行数据输出端口、模拟信号输入端口和电源端口四种类型。
(1)逻辑控制端口
12/8:数据输出位选择输入端。当该端输入为低时,数据输出为双8位字节;当该端输入为高时,数据输出为单12位字节。
CS:片选信号输入端;
R/C
摘要:AD1674是美国AD公司推出的一种12位带并行微机接口的逐次逼近型模/数转换芯片。文中简要介绍了该芯片的性能特点、内部结构、工作时序以及在某新型国产机载武器系统中的应用,并给出了由AD1674T和ADSP2100微处理器共同构成的数据采集处理系统的原理框图。
关键词:并行微机接口 逐次逼近 数据采集处理 AD1674
1 概述
AD1674是美国AD公司推出的一种完整的12位并行模/数转换单片集成电路。该芯片内部自带采样保持器(SHA)、10伏基准电压源、时钟源以及可和微处理器总线直接接口的暂存/三态输出缓冲器。
与原有同系列的AD574A/674A相比,AD1674的内部结构更加紧凑,集成度更高,工作性能(尤其是高低温稳定性)也更好,而且可以使设计板面积大大减小,因而可降低成本并提高系统的可靠性。笔者在研制某新型国产机载武器系统中采用了M级AD1674T,它可实时地采集各传感器的模拟参量,以进行快速、精确的数据转换并传给CPU进行处理,从而有效地控制整个武器系统的打击精度。
AD1674的基本特点和参数如下:
●带有内部采样保持的完全12位逐次逼近(SAR)型模/数转换器;
●采样频率为100kHz;
●转换时间为10μs;
●具有±1/2LSB的积分非线性(INL)以及12位无漏码的差分非线性(DNL);
●满量程校准误差为0.125%;
●内有+10V基准电源,也可使用外部基准源;
●四种单极或双极电压输入范围分别为±5V,±10V,0V~10V和0V~20V;
●数据可并行输出,采用8/12位可选微处理器总线接口;
●内部带有防静电保护装置(ESD),放电耐压值可达4000V;
●采用双电源供电:模拟部分为±12V/±15V,数字部分为+5V;
●使用温度范围:
AD1674J/K为0℃~70℃(C级);
AD1674A/B为-40℃~85℃(I级);
AD1674T为-55℃~+125℃(M级)。
●采用28脚密封陶瓷DIP或SOIC封装形式。
●功耗低,仅为385mW。
2 内部结构及引脚说明
图1所示为AD1674的内部结构框图,图2所示为其引脚排列。
AD1674的引脚按功能可分为逻辑控制端口、并行数据输出端口、模拟信号输入端口和电源端口四种类型。
(1)逻辑控制端口
12/8:数据输出位选择输入端。当该端输入为低时,数据输出为双8位字节;当该端输入为高时,数据输出为单12位字节。
CS:片选信号输入端;
R/C