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低功耗模數轉換器FS511的特性、引腳功能和應用分析

來源: elecfans
2021-04-25
類別:基礎知識
eye 14
文章創建人 拍明

原標題:低功耗模數轉換器FS511的特性、引腳功能和應用分析

低功耗模數轉換器FS511由富晶半導體推出,以下是對其特性、引腳功能和應用的分析:

一、特性

  1. 高精度

    • FS511具有18位轉換精度,線性誤差僅為+0.005%,能夠提供高精度的模數轉換結果。

  2. 低功耗

    • 在5V工作電壓下,FS511的耗電僅為1.2mA,睡眠模式電流更是低至1μA,非常適合對功耗有嚴格要求的應用場景。

  3. 多濾波器集成

    • FS511內部集成了運算放大器、低通濾波器和數字濾波器,能夠對輸入信號進行多次濾波,進一步提高轉換精度。

  4. 可編程性

    • 用戶可以通過配置內部的控制寄存器,來調整A/D轉換頻率、輸出速率和A/D精度等參數,以滿足不同的應用需求。

  5. 寬工作電壓范圍

    • FS511的工作電壓范圍在4.5V至6V之間,提供了較大的電壓適應性。

  6. 內置4MHz晶體振蕩器

    • 通過內部時鐘電路,可以得到83.33KHz的時鐘信號,作為內部△-∑ADC的轉換頻率。

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二、引腳功能

FS511采用20引腳DIP或SOP封裝,各引腳功能如下:

  1. VDD(12):模擬電源正極,與5V直流電源相連,需連接一只0.1μF電容旁路至模擬地,并用一只10μF的電容并聯至模擬地。

  2. VCC(14):數字電源正極,連接一只0.1μF電容旁路至數字地,并用一只10μF電容并聯數字地。

  3. XTAL0、XTAU(15、16):連接4MHz晶體振蕩器,同時在晶體振蕩器兩端并聯一只1MΩ電阻。

  4. CS、Stock、DI、DO/IROO(20、19、18、17):模擬SPI總線與微處理器傳輸數據。其中,CS為片選,低電平有效;Stock為SPI時鐘輸入,可由外部輸入時鐘信號或通過微處理器模擬時鐘信號;DI為SH數據輸入,外部微處理器通過DI端口向FS511輸入初始化命令;DO/IRQO為SPI數據輸出或中斷請求輸出,當FS511完成A/D轉換后,轉換結果通過DO輸出到外部微處理器。

  5. OPP、OPN、OPO(5、4、3):分別對應FS511內部集成的運算放大器的正輸入、負輸入和運算放大器輸出。外部模擬信號通過OPP、OPN以差分輸入FS511,再從OPO單端輸出。

  6. VRL、VRH(6、8):內部ADC模塊的正、負參考電壓,可由其內部集成電源供電(1V),也可由外部電路供電。

  7. FTE、FTC(1、2):內部集成的低通濾波器正、負端輸出,需并聯一只27nF的電容。

  8. SGND(7):信號地,其內部集成的電源供電為0.5V,也可由外電路供電。

  9. AGND(9):模擬地,當內部寄存器ENVS置1時,AGND=2.5V。

  10. VS(10):內部電壓源,當內部寄存器ENVS置1時,VS與VDD相連。

三、應用分析

FS511具有高精度、低功耗、高性價比等優點,適用于要求精度高的應用中,如:

  1. 電子秤

    • FS511可以對電子秤中的重量信號進行高精度采樣和轉換,確保測量結果的準確性。

  2. 傳感器測量裝置

    • 在各種傳感器測量裝置中,FS511可以將傳感器輸出的模擬信號轉換為數字信號,方便后續的數據處理和分析。

  3. 高精度數據采集系統

    • FS511可以應用于高精度數據采集系統中,對多個通道的模擬信號進行實時采樣和轉換,為數據分析提供準確的數據支持。

例如,在一個數據采集系統中,力傳感器采集力信號并轉換為電壓信號,然后通過FS511進行模數轉換,轉換結果通過FS511的DO引腳傳輸至單片機做進一步處理,最后通過串口送入PC機顯示轉換結果。在這個應用系統中,FS511選用5V供電,配置ENVS=1,使得VS=VDD=5V。△-∑ADC選用外部參考電壓VRH-VRL=1V,VS向力傳感器(滿量程信號靈敏度為2mV/V)提供5V電壓。力傳感器輸出信號(SENA-SENB)范圍為0mV10mV,此信號遠遠小于△-∑ADC的參考電壓1V。為獲得高轉換精度,應放大傳感器輸出信號,使其接近參考電壓1V。力傳感器輸出信號SENA、SENB以差分形式輸入FS511,經運算放大器放大100倍后再從OPO單端輸出。此時OPO輸出信號(即△-∑ADC的正端輸入信號)的變化范圍為0V1V,接近于△-∑ADC的參考電壓1V,從而使其能夠高精度轉換。經實驗驗證,該應用系統的測力精度高達0.01%。

綜上所述,低功耗模數轉換器FS511憑借其高精度、低功耗和可編程性等特性,在多種應用場景中都具有廣泛的應用前景。


責任編輯:David

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