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ADC0809电压检测
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你好请问ADC0809 参考电压流入的电流多大?
提问者采纳
你是看他的pdf文档得到的数据,还是??
在那一段,能给我截个图,我看看吗,谢谢。
主要特性  1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。   2)具有转换起停控制端。   3)转换时间为100μs(时钟为640kHz时),130μs(时钟为500kHz时)    4)单个+5V电源供电   5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。   6)工作温度范围为-40~+85摄氏度   7)低功耗,约15mW。
可是没有说,参考电压输入端的电流多大啊????
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出门在外也不愁AD0809使用详解
A/D转换器的功能是将模拟量电信号转换成数字量。
A/D转换器的主要参数
1)分辨率:是指A/D转换器可转换成二进制数的位数。
例:若一个10位A/D转换器,去转换一个满量程为5V的电压,则它能分辨的最小电压为5000mV/210≈5mV。
2)转换时间
指从输入启动转换信号开始到转换结束,得到稳定的数字输出量为止的时间。
其他参数与D/A转换器类似。
2. A/D转换器与CPU的接口方法
1)A/D转换器与CPU连接的注意点
① ADC转换好的数据必须经过三态缓冲器件与CPU数据总线相连接(在芯片内部没有三态输出缓冲器时);
② 为了输入正确的转换结果,必须解决好A/D转换器和CPU取数之间的时间配合问题。
2)ADC芯片的控制信号
① 启动转换信号(START):是由CPU提供给ADC芯片的,在正脉冲的下降沿转换开始;
② 转换结束信号(EOC):一旦启动转换,EOC立即变低,直至转换结束,EOC输出高电平,通知CPU转换已结束;
&&& ③
允许输出信号(OE):ADC转换结束后,转换结果存放在输出锁存器中,并没有送入数据总线上。CPU取数时,发出OE信号选通芯片内部三态输出缓冲器将数据输出。
3)A/D转换器与CPU之间传送数据的方法
①&&& 延时等待法
延时等待法ADC接口电路&&&&&&&&
图11. 5& 查询法ADC接口电路
是利用CPU执行一条输出指令,启动ADC转换,然后CPU执行延时程序,延时时间大于所选用的ADC芯片转换时间,延时结束,CPU执行输入指令,打开三态门获取ADC转换好的数据。参见图11.4。
②&&& 查询法
查询法是由CPU来检查EOC信号。当CPU启动ADC芯片开始转换之后,再通过状态端口读取EOC信号,检查ADC是否转换结束。若转换结束,则读取转换结果,否则继续查询。参见图11.5。
③&&& 中断法
用中断法可提高CPU的利用率,当ADC转换结束,由EOC信号上升沿通过8259A中断控制逻辑向CPU发出中断请求,CPU响应中断在服务程序中读取结果。参见图11.6。
3. A/D转换芯片ADC0809及其接口
1)主要性能
①&&&
8位逐次逼近型A/D转换器,所有引脚的逻辑电平与TTL兼容;
②&&&
带有锁存功能的8路模拟量转换开关,可对8路0~5V模拟量进行分时转换;
③&&&
输出具有三态锁存/缓冲功能;
④&&&
分辨率:8位,转换时间:100us;
⑤&&&
不可调误差:±1LSB,功耗:15mW;
⑥&&&
工作电压:+5V,参考电压标准值+5V;
⑦&&&
片内无时钟,一般需外加640KHz以下且不低于100KHz的时钟信号。
2)ADC0809的内部结构与引脚功能
①&&& 内部结构
有模拟多路转换开关和A/D转换两大部分。
模拟多路转换开关由8路模拟开关和3位地址锁存与译码器组成,地址锁存允许信号ALE将三位地址信号ADDC、ADDB和ADDA进行锁存,然后由译码电路选通其中一路摸信号加到A/D转换部分进行转换。A/D转换部分包括比较器、逐次逼近寄存器SAR、256R电阻网络、树状电子开关、控制与时序电路等,另外具有三态输出锁存缓冲器,其输出数据线可直接连CPU的DB。参见图11.7。
② 引脚功能
D7~D0:8位数据输出线;
IN7~IN0:8路模拟信号输入;
ADDC、ADDB、ADDA:8路模拟信号输入通道的地址选择线;
ALE:地址锁存允许,其正跳变锁存地址选择线状态,经译码选通对应的模拟输入信号;
START:启动信号,上升沿使片内所有寄存器清零,下降沿启动A/D转换;
EOC:转换结束,转换开始后,此引脚变为低电平,转换一结束,此引脚变为高电平;
OE:输出允许,此引脚为高电平有效,当有效时,芯片内部三态数据输出锁存缓冲器被打开,转换结果送到D7~D0;
CLOCK:时钟,最高可达1280KHz,由外部提供;
REF(+)、REF(-):参考电压正极、负极,通常REF(+)接Vcc,REF(-)接GND;
Vcc:电源,+5V,GND:地线。
模拟输入与数字量输出的关系为N=(VIN-VREF(-))&256/(VREF(+)-VREF(-)),当VREF(+)=+5V,VREF(-)=0V,若输入模拟电压为2.5V,则转换后的数字量N=128,即B。参见图11.8。
3)ADC0809的多路转换,参见图11.9。&
例:当ADDC、ADDB、ADDA三个管脚接成“100”状态,ALE有效时,ADC0809将IN4管脚上的模拟输入信号进行转换。若三位地址输入信号接CPU的数据线D2~D0,其状态由CPU提供,则可分时对8路不同的测量或控制电路进行A/D转换。
4)转换时序 ,参见图11.10。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。IC型号ADC0808,【ADC0808 / ADC0809的8位微处理器兼容A / D转换器, 8通道多路复用器1995年1】,ADC0808 PDF资料,ADC0808经销商-51电子网
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ADC0808 / ADC0809的8位微处理器兼容A / D转换器, 8通道多路复用器1995年11月ADC0808/ADC08098位微处理器兼容A / D转换器, 8通道多路复用器概述在ADC0808 , ADC0809的数据采集部件是一个单片CMOS具有一个8位模 - 数转换器变流器, 8通道多路复用器和微处理器兼容控制逻辑。 8位A / D转换器采用逐次AP-近似保护作为转换技术。该转换器为特色的Tures的高阻抗斩波稳定比较器,256R分压器模拟开关树和演替西伯逼近寄存器。可以将8通道多路复用器直接访问任意的8个单端模拟信号。该装置消除了对外部零和满量程调整。轻松连接到微处理器被锁存和解码,多路转换器提供的地址输入锁存TTL三态(R)输出。在ADC0808设计, ADC0809进行了优化通过将多个A / D的最可取的方面转换技术。在ADC0808 , ADC0809提供高速度快,精度高,最小的温度依赖性,前cellent长期精确度和可重复性,并消耗最小的功率。这些特性使该器件非常适用于应用程序的过程和机器控制消费和汽车应用。对于16通道mul-路开关与公共输出(采样/保持端口)见ADC0816的数据表。 (见AN- 247的更多信息。 )特点n轻松连接到所有微处理器n操作按比例或5 VDC或模拟跨度调整后的基准电压源n没有零和满量程调整要求n8通道多路复用器与逻辑地址n0V至5V输入范围,单5V电源n输出符合TTL电平规格n标准密封或模28引脚DIP封装n28脚模芯片载体封装nADC0808相当于MM74C949nADC0809相当于MM74C949-1关键的特定连接的阳离子nnnnn分辨率:8位总非调整误差:±1/2LSB和±1 LSB单电源供电: 5 VDC低功耗: 15毫瓦转换时间: 100微秒三州(R)是美国国家半导体公司的注册商标。(C)1997美国国家半导体公司DS005672框图DS请参阅订购信息2绝对最大额定值2)(注1 ,如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,请向美国国家半导体销售办事处/经销商咨询具体可用性和规格。电源电压(VCC) (注3)6.5V电压的任何引脚-0.3V到(VCC+0.3V)除了控制输入电压控制输入-0.3V至+ 15V( START , OE ,时钟, ALE , ADD A , ADD B, ADD C)存储温度范围-65 ° C至+ 150°C875毫瓦在T封装散热A= 25?C铅温度。 (焊接, 10秒)双列直插式封装(塑料)260?C双列直插式封装(陶瓷)模芯片载体封装气相(60秒)红外(15秒)ESD易感性(注8 )300?C215?C220?C400V(注1,2 )T民≤TA≤T最大-55?C≤TA≤+125?C-40?C≤TA≤+85?C-40?C≤TA≤+85?C4.5 VDC以6.0 VDC工作条件温度范围(注1 )ADC0808CJADC0808CCJ , ADC0808CCN ,ADC0809CCNADC0808CCV , ADC0809CCVV范围CC(注1 )电气特性转换器产品规格:VCC= 5 VDC= VREF +, VREF ( - )= GND ,T民≤TA≤T最大和fCLK= 640千赫,除非另有说明。符号参数ADC0808总非调整误差(注5 )ADC0809总非调整误差(注5 )输入阻抗模拟输入电压范围VREF ( + )电压,上天梯阶梯电压,中心0 ° C至70℃T民给T最大从参考文献( + ) ,以文献( - )(注4) V( + )或V ( - )测量参考( + )VCC/2-0.1测量参考( - )fc= 640千赫, (注6 )-0.1-21.0GND-0.10VCCVCC/202.5VCC+0.10VCC+0.1VCC/2+0.125?CT民给T最大条件民典型值最大单位最低位最低位最低位最低位kOhmVDCVV±1/2±3/4±1±11/4VREF ( - )IIN电压,下梯子的比较器的输入电流V2uA±0.5电气特性数字化水平和直流参数:ADC0808CJ 4.5V≤VCC≤5.5V,-55?C≤TA≤+125?C除非另有说明ADC0808CCJ , ADC0808CCN , ADC0808CCV , ADC0809CCN和ADC0809CCV , 4.75≤VCC≤5.25V,-40?C≤TA≤+85?C除非另有说明符号模拟多路复用器I关( +)关道泄漏电流VCC= 5V, VIN= 5V,TA= 25?CT民给T最大VCC= 5V, VIN= 0,TA= 25?CT民给T最大控制输入VIN(1)VIN(0)IIN(1)IIN(0)ICC逻辑“1”输入电压逻辑“0”输入电压逻辑“1”的输入电流(控制输入)逻辑“0”输入电流(控制输入)电源电流fCLK= 640千赫0.33.0mAVIN= 0-1.0uAVIN= 15VVCC-1.51.51.0VVuA-200-1.0-10102001.0nAuAnAuA参数条件民典型值最大单位I关( - )关道泄漏电流3电气特性(续)数字化水平和直流参数:ADC0808CJ 4.5V≤VCC≤5.5V,-55?C≤TA≤+125?C除非另有说明ADC0808CCJ , ADC0808CCN , ADC0808CCV , ADC0809CCN和ADC0809CCV , 4.75≤VCC≤5.25V,-40?C≤TA≤+85?C除非另有说明符号VOUT(1)VOUT(0)VOUT(0)IOUT参数逻辑“1”输出电压逻辑“0”输出电压逻辑“0”输出电压EOC三态输出电流条件IO= -360 uAIO= 1.6毫安IO= 1.2毫安VO= 5VVO= 0-3民VCC-0.40.450.453典型值最大单位VVVuAuA数据输出和EOC (中断)电气特性时序特定网络阳离子VCC= VREF ( + )= 5V, VREF ( - )= GND ,Tr= tf= 20纳秒和TA= 25_C除非另有说明。符号tWStWALEtstHtDtH1, tH0t1H, t0HtcfctEOCCINCOUT参数最小启动脉冲宽度最低ALE脉冲宽度最小地址建立时间最小地址保持时间模拟MUX延迟时间从ALEOE控制,以Q逻辑状态OE控制为Hi -Z转换时间时钟频率EOC延迟时间输入电容三态输出电容注1 :最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用该设备超出规定的操作条件。注2 :所有电压都相对于GND ,除非othewise规定。注3 :齐纳二极管的存在,在内部,从VCC到Gnd和具有7V的典型击穿电压DC.注4 :两个片上二极管连接到每个模拟输入,将转发行为的模拟输入电压低于地或一个二极管压降较大的一个二极管压降比VCC氮素供应。该规范允许使用二极管100 mV的正向偏压。这意味着,只要在模拟VIN由多不超过电源电压超过100 mV时,输出代码是正确的。为了实现一种绝对的0VDC至5VDC因此,输入电压范围要求的4.900伏的最小电源电压DC随温度的变化,初始容差和负载。注5 :总非调整误差包括偏移,满量程,线性和多路复用器错误。看图2中。所有这些位A / D的要求是零或满量程调整。然而以往,如果一个全零码所需的模拟输入高于0.0V等,或者,如果一个窄满刻度量程的存在(例如: 0.5V至4.5V的满量程)的参考电压可以进行调整,以实现这一目标。看图13 。注6 :比较器的输入电流的偏置电流流入或流出所述斩波器稳定化的比较器。偏置电流直接随时钟频率,具有小温度依赖性(图* NO TGT :图NS0592 * ) 。见第4.0 。注7 :该数据寄存器的输出被更新的一个时钟周期EOC的上升沿之前。注8 :人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。条件(图5)(图5)(图5)(图5)RS= 0Ω (图5)CL= 50 pF的,RL= 10K (图8)CL= 10 pF的,RL= 10K (图8)fc= 640千赫(图5)(注7 )(图5)在控制输入在三态输出民典型值10010025251125125最大20020050502.525025011612808+2 uS单位nsnsnsnsuSnsnsuS千赫时钟期pFpF90100100640101015154功能说明多路复用器。该器件包含一个8通道单端模拟信号的多路复用器。一个特定的输入通道SE-通过使用地址解码器进行设定。表1示出了输入态地址线来选择任一通道。这种吸附礼服被锁存到低到高转换解码器地址锁存使能信号。表1中。选类似物通道IN0IN1IN2IN3IN4IN5IN6IN7地址线CLLLLHHHHBLLHHLLHHALHLHLHLH底部的电阻和梯子的顶部电阻网络工作图1是不相同的值的余网络。在这些电阻上的差异引起的输出特性是对称的零和全面点的传递曲线。第一输出跃迁当模拟信号已经达到发生+灰1/2最低位而随后发生的转换输出,每1 LSB后来了到满量程。逐次逼近寄存器( SAR)进行8 IT-操作以接近输入电压。对于任何类型的特区转换器,正迭代所需的n位转换器。图2示出了一个3位的转换器的典型例子。在ADC0808 , ADC0809 ,逼近技术是EX-倾向于使用256R网络8位。在A / D转换器的逐次逼近寄存器( SAR )复位就开始转换的上升沿( SC )脉冲。在转换开始上的下降沿开始转换脉冲。正在进行的转换将是IN-通过接收一个新的开始转换脉冲terrupted 。 CON-连续的转换可以通过搭售来完成最终的转换( EOC)输出到SC输入。如果在使用这种模式下,外部启动转换脉冲应该是AP-上电后合股。结束的转换将变为低电平之间之后开始转换的上升沿0和8个时钟脉冲。在A / D转换器的最重要的部分是的COMparator 。它是本部分,它负责将最终整个转换器的精度。它也是比较器漂移有上的重复性的影响最大该设备。斩波稳定比较器提供满足所有的转换器的最有效的方法要求一求。该斩波稳定比较器将直流输入信号转换成交流信号。然后这个信号被馈送throught一高增益交流放大器,并在DC电平恢复。这技术限制了放大器的漂移成分自漂移是未由AC通过DC分量上午plifier 。这使得整个A / D转换器非常insen-sitive温度,长期漂移和输入偏置误差。转换器特性转炉这种单芯片的数据采集系统的心脏是它的8位模 - 数转换器。该转换器被设计为在很宽的给快速,精确和可重复的转换温度范围内进行。该转换器被划分成3个主要的部分: 256R梯形网络,连续AP-近似保护寄存器,比较器。转换器数字输出为正的事实。该256R梯形网络的方法(图1)被选中以上,由于其固有的常规R / 2R梯形单调性,从而保证不会丢失数字码。单调性是闭环反馈尤为重要控制系统。非单调的关系,可能会导致骨质cillations那将是灾难性的系统。另外,该256R网络不引起对REF-的负载变化erence电压。图4示为ADC0808作为典型误差曲线使用AN- 179中列出的步骤进行测定。5ADC0808 / ADC0809 8位μP8通道多路复用器兼容A / D转换器2007年3月ADC0808/ADC08098-BitμP与8通道兼容A / D转换器多路复用器概述在ADC0808 , ADC0809的数据采集部件是一个单片CMOS具有一个8位模 - 数转换器变流器, 8通道多路复用器和微处理器兼容控制逻辑。 8位A / D转换器采用逐次AP-近似保护作为转换技术。该转换器为特色的Tures的高阻抗斩波稳定比较器,256R分压器模拟开关树,逐次逼近寄存器。 8通道多路复用器可以指示按光年访问任意的8个单端模拟信号。该装置无需外部零点和满量程调整。轻松连接到微处理器提供由锁存和解码,多路转换器的地址输入端和锁定TTL三态输出。在ADC0808设计, ADC0809进行了优化通过将多个A / D的最可取的方面转换技术。在ADC0808 , ADC0809提供高速度快,精度高,最小的温度依赖性,前cellent长期精确度和可重复性,并消耗最小的功率。这些特性使该器件非常suit-编辑从工艺的应用和设备控制CON组苏美尔和汽车应用。对于16通道的多多路复用器与常见的输出(采样/保持口)看到ADC0816数据表。 (见AN- 247的更多信息。 )特点■轻松连接到所有微处理器■操作按比例或5 VDC或模拟跨度■■■■■■调整后的基准电压源没有零和满量程调整要求8通道多路复用器与逻辑地址0V至VCC输入范围输出符合TTL电平规格ADC0808相当于MM74C949ADC0809相当于MM74C949-1关键的特定连接的阳离子■■■■■决议总非调整误差单电源低功耗转换时间8位±?½ LSB and ±1 LSB5 VDC15毫瓦100 μs框图567201请参阅订购信息(C)2007美国国家半导体公司5672ADC0808/ADC0809连接图双列直插式封装模芯片载体封装567211567212订单号ADC0808CCN或ADC0809CCN见NS包装J28A或N28A订单号ADC0808CCV或ADC0809CCV见NS包装V28A订购信息温度范围包装外形错误±?½ LSB Unadjusted± 1 LSB未调整N28A模压DIPADC0808CCNADC0809CCN-40 ° C至+ 85°CV28A模压片式载体ADC0808CCVADC0809CCVV28A模压片式载体(磁带和卷轴)ADC0808CCVXADC0809CCVX2ADC0808/ADC0809绝对最大额定值(注2,1)如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,请向美国国家半导体销售办事处/经销商咨询具体可用性和规格。电源电压(VCC) (注3)电压的任何引脚6.5V-0.3V到(VCC+0.3V)工作条件(注1,2 )温度范围 V范围CC-40°C≤TA≤+85°C4.5 VDC以6.0 VDCT民≤TA≤T最大除了控制输入电压控制输入-0.3V至+ 15V( START , OE ,时钟, ALE , ADD A , ADD B, ADD C)存储温度范围-65 ° C至+ 150°C在T封装散热A=25°C875毫瓦铅温度。 (焊接, 10秒)双列直插式封装(塑料)260°C模芯片载体封装气相(60秒)215°C红外(15秒)220°CESD易感性(注8 )400V电气特性 - 转换器规格转换器产品规格:VCC=5 VDC=VREF +, VREF ( - )= GND ,T民≤TA≤T最大和fCLK= 640千赫,除非另有说明。符号参数ADC0808总非调整误差“ (注5)ADC0809总非调整误差“ (注5)输入阻抗模拟输入电压范围VREF ( + )电压,上天梯阶梯电压,中心VREF ( - )IIN电压,下梯子的比较器的输入电流测量参考( - )fc= 640千赫, (注6 )25°CT民给T最大0 ° C至70℃T民给T最大从参考文献( + ) ,以文献( - )(注4) V( + )或V ( - )测量参考( + )(VCC/2) - 0.1-0.1-21.0GND - 0.1VCCVCC/20±0.522.5VCC+ 0.1VCC+ 0.1(VCC/2) + 0.1条件民典型值最大±?½± 3/4 ±1±1 1/4 单位最低位最低位最低位最低位kΩVDCVVVμA电气特性 - 数字水准仪和直流参数数字化水平和直流参数:ADC0808CCN , ADC0808CCV , ADC0809CCN和ADC0809CCV , 4.75≤VCC≤5.25V,-40°C≤TA≤+ 85°C ,除非另有说明符号模拟多路复用器VCC=5V, VIN=5V,I关( +)关道泄漏电流TA=25°CT民给T最大VCC=5V, VIN=0,I关( - )关道泄漏电流TA=25°CT民给T最大控制输入VIN(1)VIN(0)逻辑“1”输入电压逻辑“0”输入电压(VCC- 1.5)1.5VV-200-1.0-10nAμA102001.0nAμA参数条件民典型值最大单位3ADC0808/ADC0809符号IIN(1)IIN(0)ICC参数条件民典型值最大1.0单位μAμA逻辑“1”的输入电流(在控制VIN=15V输入)逻辑“0”输入电流(在控制VIN=0输入)电源电流fCLK= 640千赫VCC= 4.75VIOUT= -360uAIOUT= -10uAIO= 1.6毫安IO-1.2毫安VO=5VVO=0-3-1.00.33.0mA数据输出和EOC (中断)VOUT(1)VOUT(0)VOUT(0)IOUT逻辑“1”输出电压逻辑“0”输出电压逻辑“0”输出电压EOC三态输出电流2.44.50.450.453VVVVμAμA电气特性 - 时序规范时序特定网络阳离子VCC=VREF ( + )=5V, VREF ( - )= GND ,Tr=tf= 20 ns的和TA= 25℃,除非另有说明。符号tWStWALEtstHtDtH1, tH0t1H, t0HtcfctEOCCINCOUT参数最小启动脉冲宽度最低ALE脉冲宽度最小地址建立时间最小地址保持时间(图5)(图5)(图5)(图5)CL= 50 pF的,RL= 10K (图8)CL= 10 pF的,RL= 10K (图8)fc= 640千赫(图5)(注7 )9010(图5)在控制输入在三态输出01010条件民典型值10010025251125125100640最大20020050502.525025011612808 + 2 μS1515单位nsnsnsnsμsnsnsμs千赫时钟期pFpF模拟MUX延迟时间从ALE ?S= 0Ω (图5)OE控制,以Q逻辑状态OE控制为Hi -Z转换时间时钟频率EOC延迟时间输入电容三态输出电容注1 :最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用该设备超出规定的操作条件。注2 :所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。注3 :齐纳二极管的存在,在内部,从VCC到Gnd和具有7V的典型击穿电压DC.注4 :两个片上二极管连接到每个模拟输入,将转发行为的模拟输入电压低于地面的一个二极管压降或一个二极管压降大于VCC氮素供应。该规范允许使用二极管100 mV的正向偏压。这意味着,只要在模拟VIN不超过电源电压超过100 mV时,输出代码是正确的。为了实现一种绝对的0VDC至5VDC因此,输入电压范围将需要的最小供电电压的4.900 VDC随温度的变化,初始容差和负载。注5 :总非调整误差包括偏移,满量程,线性和多路复用器错误。看网络连接gure 3 。所有这些位A / D的要求是零或满量程调整。然而,如果全零码所需的模拟输入高于0.0V等,或者,如果一个窄满刻度量程的存在(例如: 0.5V至4.5V的满量程)的参考电压可被调节以实现这一目标。看图13 。注6 :比较器的输入电流的偏置电流流入或流出所述斩波器稳定化的比较器。偏置电流直接随时钟频率,并具有小的温度依赖性(图6).见第4.0 。注7 :该数据寄存器的输出被更新的一个时钟周期EOC的上升沿之前。注8 :人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。4ADC0808/ADC0809功能说明多路复用器该器件包含一个8通道单端模拟信号多路复用器。一个特定的输入信道选择使用地址解码器。表1显示输入状态的AD-装扮行选择任一通道。的地址被锁存到上的地址锁存器中的低到高转换的解码器使能信号。表1.模拟通道选择选择的模拟通道IN0IN1IN2IN3IN4IN5IN6IN7地址线CLLLLHHHHBLLHHLLHHALHLHLHLH转换器特性转炉这种单芯片的数据采集系统的心脏是它的8位模拟 - 数字转换器。该转换器被设计为在很宽的给快速,精确和可重复的转换温度范围内进行。该转换器被分成3马约旦部分: 256R梯形网络,连续AP-近似保护寄存器,比较器。转换器数字输出为正的事实。该256R梯形网络的方法(图1)被选中以上,由于其固有的常规R / 2R梯形单调性,从而保证不会丢失数字码。单调性是闭环反馈尤为重要控制系统。非单调的关系,可能会导致骨质cillations那将是灾难性的系统。另外,该256R网络不引起对REF-的负载变化erence电压。底部电阻器和梯形网络的顶部电阻in图1是不一样的值作为所述的剩余网络。在这些电阻上的差异导致的输出特性是对称的零点和满量程转移曲线的点上。出现的第一个输出转换when the analog signal has reached +?½ LSB and succeeding输出转换都会发生1 LSB后达到满刻度。逐次逼近寄存器( SAR)进行8 IT-操作以接近输入电压。对于任何类型的特区转换器,正迭代所需的n位转换器。图 -URE 2示出了一个3位的转换器的典型例子。在ADC0808 , ADC0809 ,逼近技术是扩及编使用256R网络8位。在A / D转换器的逐次逼近寄存器( SAR )被重置开始转换启动脉冲的上升沿。在转换开始就开始的下降边缘连接版本脉搏。正在进行的转换将被打断收到一个新的开始转换脉冲。连续转换锡安可以通过搭售结束的转换来实现( EOC)输出到SC输入。如果在此模式下使用时,外部开始转换脉冲应该在上电后可以使用。最终的转换后会变为低电平0和8个时钟脉冲之间开始转换的上升沿。在A / D转换器的最重要的部分是的COMparator 。它是本部分,它负责将最终整个转换器的精度。它也是比较器漂移其中有上的重复性的影响最大装置。斩波稳定比较器提供了最满足所有的转换器的要求的有效方法。该斩波稳定比较器将直流输入信纳尔成交流信号。这个信号然后通过一个高馈送增益交流放大器,并具有还原的DC电平。该技NIQUE限制了放大器的漂移分量由于漂移是未由AC放大器通过一个DC分量。这使得整个A / D转换器非常不敏感温度,长期漂移和输入偏置误差。图4示为ADC0808作为典型误差曲线使用AN- 179中列出的步骤进行测定。5ADC0808 / ADC0809的8位微处理器兼容A / D转换器, 8通道多路复用器1999年10月ADC0808/ADC08098位微处理器兼容A / D转换器, 8通道多路复用器概述在ADC0808 , ADC0809的数据采集部件是一个单片CMOS具有一个8位模 - 数转换器变流器, 8通道多路复用器和微处理器兼容控制逻辑。 8位A / D转换器采用逐次AP-近似保护作为转换技术。该转换器为特色的Tures的高阻抗斩波稳定比较器,256R分压器模拟开关树和演替西伯逼近寄存器。可以将8通道多路复用器直接访问任意的8个单端模拟信号。该装置消除了对外部零和满量程调整。轻松连接到微处理器被锁存和解码,多路转换器提供的地址输入锁存TTL三态(R)输出。在ADC0808设计, ADC0809进行了优化通过将多个A / D的最可取的方面转换技术。在ADC0808 , ADC0809提供高速度快,精度高,最小的温度依赖性,前cellent长期精确度和可重复性,并消耗最小的功率。这些特性使该器件非常适用于应用程序的过程和机器控制消费和汽车应用。对于16通道mul-路开关与公共输出(采样/保持端口)见ADC0816的数据表。 (见AN- 247的更多信息。 )特点n轻松连接到所有微处理器n操作按比例或5 VDC或模拟跨度调整后的基准电压源n没有零和满量程调整要求n8通道多路复用器与逻辑地址n0V至5V输入范围,单5V电源n输出符合TTL电平规格n标准密封或模28引脚DIP封装n28脚模芯片载体封装nADC0808相当于MM74C949nADC0809相当于MM74C949-1关键的特定连接的阳离子nnnnn决议总非调整误差单电源低功耗转换时间8位±1/2LSB和±1 LSB5 VDC15毫瓦100 us框图DS请参阅订购信息三州(R)是美国国家半导体公司的注册商标。(C)1999美国国家半导体公司DS005672ADC0808/ADC0809连接图双列直插式封装模芯片载体封装DSDS订单号ADC0808CCN或ADC0809CCN见NS包装J28A或N28A订单号ADC0808CCV或ADC0809CCV见NS包装V28A订购信息温度范围错误-40 ° C至+ 85°CADC0808CCNADC0809CCNN28A模压DIPADC0808CCVADC0809CCVV28A模压片式载体J28A陶瓷DIPJ28A陶瓷DIPADC0808CCJ-55 ° C至+ 125°CADC0808CJ±1/2未经调整的LSB±1 LSB未经调整包装外形2ADC0808/ADC0809绝对最大额定值(注2,1)如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,请向美国国家半导体销售办事处/经销商咨询具体可用性和规格。电源电压(VCC) (注3)6.5V电压的任何引脚-0.3V到(VCC+0.3V)除了控制输入电压控制输入-0.3V至+ 15V( START , OE ,时钟, ALE , ADD A , ADD B, ADD C)存储温度范围-65 ° C至+ 150°C875毫瓦在T封装散热A= 25?C铅温度。 (焊接, 10秒)双列直插式封装(塑料)260?C双列直插式封装(陶瓷)模芯片载体封装气相(60秒)红外(15秒)ESD易感性(注8 )300?C215?C220?C400V(注1,2 )T民≤TA≤T最大-40?C≤TA≤+85?C-40?C≤TA≤+85?C4.5 VDC以6.0 VDC工作条件温度范围(注1 )ADC0808CCN,ADC0809CCNADC0808CCV , ADC0809CCVV范围CC(注1 )电气特性转换器产品规格:VCC= 5 VDC= VREF +, VREF ( - )= GND ,T民≤TA≤T最大和fCLK= 640千赫,除非另有说明。符号参数ADC0808总非调整误差(注5 )ADC0809总非调整误差(注5 )输入阻抗模拟输入电压范围VREF ( + )电压,上天梯阶梯电压,中心0 ° C至70℃T民给T最大从参考文献( + ) ,以文献( - )(注4) V( + )或V ( - )测量参考( + )VCC/2-0.1测量参考( - )fc= 640千赫, (注6 )-0.1-21.0GND-0.10VCCVCC/202.5VCC+0.10VCC+0.1VCC/2+0.125?CT民给T最大条件民典型值最大单位最低位最低位最低位最低位kOhmVDCVV±1/2±3/4±1±11/4VREF ( - )IIN电压,下梯子的比较器的输入电流V2uA±0.5电气特性数字化水平和直流参数:ADC0808CCN , ADC0808CCV , ADC0809CCN和ADC0809CCV , 4.75≤VCC≤5.25V,-40?C≤TA≤+85?C除非另有说明符号模拟多路复用器I关( +)关道泄漏电流VCC= 5V, VIN= 5V,TA= 25?CT民给T最大VCC= 5V, VIN= 0,TA= 25?CT民给T最大控制输入VIN(1)VIN(0)IIN(1)IIN(0)ICC逻辑“1”输入电压逻辑“0”输入电压逻辑“1”的输入电流(控制输入)逻辑“0”输入电流(控制输入)电源电流fCLK= 640千赫0.33.0mAVIN= 0-1.0uAVIN= 15VVCC-1.51.51.0VVuA-200-1.0-10102001.0nAuAnAuA参数条件民典型值最大单位I关( - )关道泄漏电流3ADC0808/ADC0809电气特性符号VOUT(1)参数逻辑“1”输出电压(续)数字化水平和直流参数:ADC0808CCN , ADC0808CCV , ADC0809CCN和ADC0809CCV , 4.75≤VCC≤5.25V,-40?C≤TA≤+85?C除非另有说明条件VCC= 4.75VIOUT= -360uAIOUT= -10uAIO= 1.6毫安IO= 1.2毫安VO= 5VVO= 0-3民典型值最大单位数据输出和EOC (中断)2.44.50.450.453V(分钟)V(分钟)VVuAuAVOUT(0)VOUT(0)IOUT逻辑“0”输出电压逻辑“0”输出电压EOC三态输出电流电气特性时序特定网络阳离子VCC= VREF ( + )= 5V, VREF ( - )= GND ,Tr= tf= 20纳秒和TA= 25_C除非另有说明。符号tWStWALEtstHtDtH1, tH0t1H, t0HtcfctEOCCINCOUT参数最小启动脉冲宽度最低ALE脉冲宽度最小地址建立时间最小地址保持时间模拟MUX延迟时间从ALEOE控制,以Q逻辑状态OE控制为Hi -Z转换时间时钟频率EOC延迟时间输入电容三态输出电容注1 :最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用该设备超出规定的操作条件。注2 :所有电压都相对于GND ,除非othewise规定。注3 :齐纳二极管的存在,在内部,从VCC到Gnd和具有7V的典型击穿电压DC.注4 :两个片上二极管连接到每个模拟输入,将转发行为的模拟输入电压低于地或一个二极管压降较大的一个二极管压降比VCC氮素供应。该规范允许使用二极管100 mV的正向偏压。这意味着,只要在模拟VIN由多不超过电源电压超过100 mV时,输出代码是正确的。为了实现一种绝对的0VDC至5VDC因此,输入电压范围要求的4.900伏的最小电源电压DC随温度的变化,初始容差和负载。注5 :总非调整误差包括偏移,满量程,线性和多路复用器错误。看网络连接gure 3 。所有这些位A / D的要求是零或满量程调整。然而以往,如果一个全零码所需的模拟输入高于0.0V等,或者,如果一个窄满刻度量程的存在(例如: 0.5V至4.5V的满量程)的参考电压可以进行调整,以实现这一目标。看图13 。注6 :比较器的输入电流的偏置电流流入或流出所述斩波器稳定化的比较器。偏置电流直接随时钟频率,具有小温度依赖性(图6).见第4.0 。注7 :该数据寄存器的输出被更新的一个时钟周期EOC的上升沿之前。注8 :人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。条件(图5)(图5)(图5)(图5)RS= 0Ω (图5)CL= 50 pF的,RL= 10K (图8)CL= 10 pF的,RL= 10K (图8)fc= 640千赫(图5)(注7 )(图5)在控制输入在三态输出民典型值10010025251125125最大20020050502.525025011612808+2 uS单位nsnsnsnsusnsnsus千赫时钟期pFpF90100100640101015154ADC0808/ADC0809功能说明多路复用器。该器件包含一个8通道单端模拟信号的多路复用器。一个特定的输入通道SE-通过使用地址解码器进行设定。表1示出了输入态地址线来选择任一通道。这种吸附礼服被锁存到低到高转换解码器地址锁存使能信号。表1中。选类似物通道IN0IN1IN2IN3IN4IN5IN6IN7地址线CLLLLHHHHBLLHHLLHHALHLHLHLH底部的电阻和梯子的顶部电阻网络工作图1是不相同的值的余网络。在这些电阻上的差异引起的输出特性是对称的零和全面点的传递曲线。第一输出跃迁当模拟信号已经达到发生+灰1/2最低位而随后发生的转换输出,每1 LSB后来了到满量程。逐次逼近寄存器( SAR)进行8 IT-操作以接近输入电压。对于任何类型的特区转换器,正迭代所需的n位转换器。图2示出了一个3位的转换器的典型例子。在ADC0808 , ADC0809 ,逼近技术是EX-倾向于使用256R网络8位。在A / D转换器的逐次逼近寄存器( SAR )复位就开始转换的上升沿( SC )脉冲。在转换开始上的下降沿开始转换脉冲。正在进行的转换将是IN-通过接收一个新的开始转换脉冲terrupted 。 CON-连续的转换可以通过搭售来完成最终的转换( EOC)输出到SC输入。如果在使用这种模式下,外部启动转换脉冲应该是AP-上电后合股。结束的转换将变为低电平之间之后开始转换的上升沿0和8个时钟脉冲。在A / D转换器的最重要的部分是的COMparator 。它是本部分,它负责将最终整个转换器的精度。它也是比较器漂移有上的重复性的影响最大该设备。斩波稳定比较器提供满足所有的转换器的最有效的方法要求一求。该斩波稳定比较器将直流输入信号转换成交流信号。这个信号然后通过一个供给高增益交流放大器,并在DC电平恢复。这技术限制了放大器的漂移成分自漂移是未由AC通过DC分量上午plifier 。这使得整个A / D转换器非常insen-sitive温度,长期漂移和输入偏置误差。转换器特性转炉这种单芯片的数据采集系统的心脏是它的8位模 - 数转换器。该转换器被设计为在很宽的给快速,精确和可重复的转换温度范围内进行。该转换器被划分成3个主要的部分: 256R梯形网络,连续AP-近似保护寄存器,比较器。转换器数字输出为正的事实。该256R梯形网络的方法(图1)被选中以上,由于其固有的常规R / 2R梯形单调性,从而保证不会丢失数字码。单调性是闭环反馈尤为重要控制系统。非单调的关系,可能会导致骨质cillations那将是灾难性的系统。另外,该256R网络不引起对REF-的负载变化erence电压。图4示为ADC0808作为典型误差曲线使用AN- 179中列出的步骤进行测定。5
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