ADS7846
15
SBAS125H
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15 clocks-每-转换
图示 12 提供 这 fastest 方法 至 时钟 这 ads7846.
这个 方法 做 不 工作 和 这 串行 接口 的 大多数
微控制器 和 数字的 信号 processors, 作 它们 是
一般地 不 有能力 的 供应 15 时钟 循环 每 串行
转移. 不管怎样, 这个 方法 能 是 使用 和 地方 pro-
grammable 门 arrays (fpgas) 或者 应用 明确的 inte-
grated 电路 (asics). 便条 那 这个 effectively 增加
这 最大 转换 比率 的 这 转换器 在之外 这
值 给 在 这 规格 tables, 这个 假设 16
时钟 循环 每 转换.
数据 format
这 ads7846 输出 数据 是 在 笔直地 二进制的 format 作
显示 在 图示 13. 这个 图示 显示 这 完美的 输出 代号
为 这 给 输入 电压 和 做 不 包含 这 影响
的 补偿, 增益, 或者 噪音.
8-位 转换
这 ads7846 提供 一个 8-位 转换 模式 那 能 是
使用 当 faster throughput 是 需要 和 这 数字的 结果
是 不 作 核心的. 用 切换 至 这 8-位 模式, 一个 转换
是 完全 四 时钟 循环 早期. 不 仅有的 做 这个 shorten
各自 转换 用 四 位 (25% faster throughput), 但是 各自
转换 能 的确 出现 在 一个 faster 时钟 比率. 这个 是
因为 这 内部的 安排好 时间 的 这 ads7846 是 不 作
核心的
—
安排好 至 更好的 比 8 位 是 所有 那 是 需要. 这
时钟 比率 能 是 作 更 作 50% faster. 这 faster 时钟 比率
和 更少的 时钟 循环 联合的 至 提供 一个 2x 增加 在
转换 比率.
电源 消耗
那里 是 二 主要的 电源 模式 为 这 ads7846: 全部 电源
(pd0 = 1
B
) 和 自动 电源-向下 (pd0 = 0
B
). 当 运行
在 全部 速 和 16 clocks-每-转换 (看 图示 10), 这
ads7846 spends 大多数 的 这 时间 acquiring 或者 converting.
那里 是 little 时间 为 自动 电源-向下, 假设 那 这个
模式 是 起作用的. 因此, 这 区别 在 全部-电源
模式 和 自动 电源-向下 是 negligible. 如果 这 转换
比率 是 decreased 用 slowing 这 频率 的 这 dclk 输入,
这 二 模式 仍然是 大概 equal. 不管怎样, 如果 这
dclk 频率 是 保持 在 这 最大 比率 在 一个 变换器-
sion 但是 conversions 是 完毕 较少 常常, 这 区别
在 这 二 模式 是 dramatic.
图示 12. 最大 转换 比率, 15 clocks-每-转换.
1
DCLK
CS
11
DOUT
BUSY
A2S
DIN
A1 A0
模式
sgl/
DIF
PD1 PD0
109876543210 11 10 9 8 7
触发-状态
A1 A0
15 1 15
电源 向下
1
A2SA1A0
模式
PD1 PD0
A2S
sgl/
DIF
图示 13. 完美的 输入 电压 和 输出 代号.
输出 代号
0V
fs = 全部-规模 电压 = v
REF
(1)
1lsb = v
REF
(1)
/4096
FS
–
1LSB
11...111
11...110
11...101
00...010
00...001
00...000
1LSB
注释: (1) 涉及 电压 在 转换器: +ref
–
(
–
ref), 看 图示 2.
(2) 输入 电压 在 转换器, 之后 多路调制器: +in
–
(
–
在), 看 图示 2.
输入 电压
(2)
(v)