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高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應用

來源: elecfans
2021-04-25
類別:基礎知識
eye 38
文章創建人 拍明

原標題:高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應用

高精度串行逐次逼近型ADC MAX1132的工作原理和應用情況,可以歸納如下:

一、工作原理

MAX1132是MAXIM公司生產的一款單電源、低功耗、16位、單/雙極性轉換的高精度串行逐次逼近型ADC。逐次逼近型ADC通常由比較器、數模轉換器(DAC)、寄存器和控制邏輯電路組成。其工作原理如下:

  • 初始化時,先將寄存器各位清空。

  • 轉換時,先將寄存器的最高位置1,再將寄存器的數值送入DAC,經D/A轉換后生成模擬量送入比較器中與輸入的模擬量進行比較。若Vs<Vi,則該位的1被保留,否則被清除。

  • 然后再將次高位置1,再將寄存器的數值送入DAC,經D/A轉換后生成的模擬量送入比較器中與輸入模擬量進行比較。若Vs<Vi,則該位的1被保留,否則被清除。

  • 重復上述過程,直至最低位。最后寄存器中的內容即為輸入模擬值轉換成的數字量。

MAX1132的工作流程通常包括以下幾個步驟:

  • 時鐘將控制字節從串行數據輸入端(DIN)打入其內部移位寄存器,以決定其工作模式并啟動轉換。

  • 當片選(CS)變低或一次轉換(或校準)結束以后,DIN端接收到的第一個邏輯“1”被定義為控制字節的開始位(MSB)。在該位到達前,由時鐘打入DIN的邏輯“0”均無效。DIN的每位數據均在每個串行數據時鐘輸入端(SCLK)的上升沿打入MAX1132內部移位寄存器。

  • MAX1132可用外部或內部時鐘完成逐次逼近轉換,但兩種模式均用外部時鐘將數據移入器件或從器件中移出。

  • 在外部時鐘模式下,數據的移入移出和轉換步驟均由外部時鐘控制。內部時鐘模式下的轉換時鐘由MAX1132內部時鐘發生器產生。

  • MAX1132具有短采集(24SCLK)和長采集(32SCLK)兩種工作模式。

  • 單極性輸入時,直接輸出二進制數;雙極性輸入時,輸出的是二進制補碼。

image.png

二、應用

MAX1132可應用于多種領域,包括但不限于:

  • 工業過程控制:MAX1132的高精度和低功耗特性使其成為工業過程控制的理想選擇,可以用于監測和控制各種工業參數,如溫度、壓力、流量等。

  • 數據采集系統:在數據采集系統中,MAX1132能夠高效地將模擬信號轉換為數字信號,便于后續的數據處理和分析。

  • 醫療儀器:MAX1132也廣泛應用于醫療儀器中,如心電圖機、血壓計等,用于精確測量和記錄患者的生理數據。

  • 便攜式設備:由于其低功耗和小尺寸特性,MAX1132非常適合應用于便攜式數據記錄設備、掌上設備等場景。

在具體應用中,MAX1132的串行接口易于與各種微處理器連接,占用單片機口線少,因此能用于較為復雜的系統開發。例如,在壓力位移檢測系統中,MAX1132可以與廉價的80C52單片機配合使用,實現高精度、低成本的信號采集和處理。

總的來說,MAX1132憑借其高精度、低功耗、易于與微處理器連接等特性,在多種應用場合中發揮著重要作用。


責任編輯:David

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