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右,同时adc的分辨率(即动态范围)被提高到16位或更高。这种σ-△技术在模数转换器市场上占据了很重要的位置。它具有三个主要优势: (1) 低价格、高性能 (2) 集成化的数字滤波 (3) 与dsp技术的兼容性便于实现系统集成 ad7705/7706是利用σ-△转换技术实现了16位无丢失代码性能。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。ad7705/7706只需2.7~3.3v或4.75~5.25v单电源。ad7705是双通道全差分模拟输入,而ad7706是3通道伪差分模拟输入,二者都有一个差分基准输入。当电源电压为5v、基准电压为2.5v时,这二种器件都可将输入信号范围从0~20ma到0~2.5v的信号进行处理。还可以处理±20mv~±2.5v的双极性输入信号。当电源电压为3v、基准电压为1.225v时,可处理0~10mv到0~1.225v的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mv到±1.225v对于ad7705是以ain(-)输入端为参考点,而ad7706是common输入端。ad7705/7706是用于智能系统、微控制器系统和基于
号处理电路,由软件可编程进行设置。 引脚排列如图1。 主要管脚说明如下: mclk in:为转换器提供主时钟信号,能以晶体/谐振器或外部时钟的形式提供。 mclk out:当主时钟为晶体/谐振器时,晶体谐振器被接在mclk in和mclk out之间;如果在mclk in引脚处连接一个外部时钟,mclk out将提供一个反向时钟信号。 cs :片选,低电平有效的逻辑输入。 a1n2(+)[a1n1]:对于ad7705,差分模拟输入通道2的正输入端;对于ad7706,模拟输入通道1的输入端。 a1n1(+)[a1n2]:差分模拟输入通道1的正输入端。 a1n1(-)[common]:差分模拟输入通道1的负输入端。 a1n2(-)[a1n3]:差分输入模拟通道2的负输入端。 drdy :逻辑输出。这个输出端上的逻辑低电平表示可从ad7705的数字寄存器获取新的输出字。 dout:串行数据输出端。 din:串行数据输入端。 sclk:串行时钟,施密特逻辑输入。 从ad转换器件发展趋势来看,目前的16位a/ d转换器除具有较高的转
两个全差分输入通道转换;16位无失码;0.003%非线性;三线串行接口;SPITM,QSPI TM,MICROWIRETM和DSP兼容;缓冲模拟输入:2.7~3.3V或4.75~5.25V操作;当3V时最大功耗1mW;最大待机电流8μA;16引脚SOIC和TSSOP封装
ad7706的电源增益问题请高手指点: ad转换器件ad7706怎么确定哪个引脚用模拟电源,哪个引脚用数字电源。增益怎么计算?笑话了,我是新手。
data|=0x01; } if(i!=7){tempdata<<=1;} } spisclk=1; spibitdly(); // spics=1; return(tempdata); }//end spigetbyte//================================================================//// name : initad7706() // todo : reset and send initial command to the ad7706 registers// // set : value is send data : (unsigned char) channel;//================================================================//void initad7706(uint8 channel){
能提高精度,有点不太正确。 是这样的。我认为过采样是相对的。举的例子吧。 大家知道吗。原来ad574有好多厂生产的。有ad,intersil,harris,nec等 但最好的还是ad公司的。 我们测试过。ad公司的574,不管用不用过采样的方法,输出都很稳定。简直 就是无可挑 剔。而intersil就非用过采样的方法不可。要不然,在快速变化的信号下,跳动很厉害,根本无法使用。 要说明是,我们的信号是很稳定而线性变化 的。 因为ad574算是转换快的了。我们也用过max110和ad7706。max110能用多少过采样的方法?象max110这些很慢的ad,要用硬件的方法来实现精度吧。 说的不对的地方,还请各位多多指教。