ОПИСАНИЕ
LTC1864 - это 16-разрядные АЦП, выпускаемые в корпусах MSOP и SO-8 и работающие от одного источника питания 5 В. При скорости 250 к/с ток питания составляет всего 850 мкА. На более низких скоростях ток питания снижается, поскольку LTC1864/LTC1865 автоматически выключают питание между преобразованиями. Эти 16-разрядные АЦП последовательной аппроксимации с переключаемым конденсатором включают в себя задержки выборки. LTC1864 имеет дифференциальный аналоговый вход с регулируемым опорным выводом. LTC1865 имеет программно выбираемый 2-канальный MUX и регулируемый опорный вывод в исполнении MSOP.
3-проводной последовательный ввод/вывод, компактный корпус MSOP или SO-8 и чрезвычайно высокое соотношение частоты дискретизации и мощности делают эти АЦП идеальным выбором для компактных, маломощных и высокоскоростных устройств.
системы. Эти АЦП могут использоваться в ратиометрических приложениях или с внешними эталонами. Высокоомные аналоговые входы и возможность работы с уменьшенным размахом до 1 В полной шкалы позволяют напрямую подключаться к источникам сигнала во многих приложениях, устраняя необходимость во внешних каскадах усиления.
ОСОБЕННОСТИ
16-разрядные АЦП со скоростью 250 к/с в корпусе MSOP
Одно питание 5 В
Низкий ток питания: 850 мкА (Typ)
Автоматическое отключение снижает ток питания до 2 мкА при 1 к/с
Истинные дифференциальные входы
1-канальные версии (LTC1864)
Совместимые с SPI/MICROWIRE™ последовательные входы/выходы
Гарантированный режим работы до +125°C (корпус MSOP)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Высокоскоростной сбор данных
Портативные или компактные приборы
Приборы с низким энергопотреблением, работающие от батарей
Изолированный и/или удаленный сбор данных
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИЯХ
Последовательность действий
Цикл преобразования LTC1864 начинается с нарастающего фронта сигнала CONV. Через время, равное tCONV, преобразование завершается. Если по истечении этого времени CONV остается высоким, LTC1864 переходит в спящий режим, потребляя только ток утечки. По спадающему фронту CONV LTC1864 переходит в режим выборки, и SDO разблокируется. SCK синхронизирует передачу данных, при этом каждый бит передается с SDO по падающему фронту SCK. Принимающая система должна перехватить данные с SDO по нарастающему фронту SCK. После завершения передачи данных, если подать еще несколько тактов SCK при низком уровне CONV, SDO будет выдавать нули неограниченное время.
Аналоговые входы
LTC1864 имеет однополярный дифференциальный аналоговый вход. Преобразователь измеряет напряжение между входами "IN+" и "IN-". Нулевой код возникает, когда IN+ минус IN- равен нулю. Полная шкала наступает, когда IN+ минус IN- равняется VREF минус 1LSB. Оба входа "IN+" и "IN-" дискретизируются одновременно, поэтому шумы общего режима на входах отклоняются АЦП. Если "IN-" заземлен, а VREF привязан к VCC, то на входе "IN+" будет наблюдаться размах "рельс в рельс".
Контрольный вход
Напряжение на опорном входе LTC1864 определяет
полномасштабный диапазон АЦП. LTC1864 может
работают с опорными напряжениями от VCC до 1 В.
Контрольный вход
Напряжение на опорном входе LTC1864 определяет полномасштабный диапазон АЦП. LTC1864 может работать с опорным напряжением от VCC до 1 В.
Заземление
LTC1864 следует использовать с аналоговой плоскостью заземления и методами заземления в одной точке. Не используйте методы обмотки проводов для макетной платы и оценки устройства. Для достижения оптимальных характеристик используйте печатную плату. Выводы заземления должны быть привязаны непосредственно к аналоговой плоскости заземления с минимальной длиной проводов.
Обход
Для хорошей работы выводы VCC и VREF должны быть свободны от шумов и пульсаций. Любые изменения напряжения VCC/VREF относительно земли во время цикла преобразования могут привести к ошибкам или шуму в выходном коде. Шунтируйте выводы VCC и VREF непосредственно к аналоговой плоскости земли с помощью танталового конденсатора емкостью не менее 1 мкФ. Выводы шунтирующего конденсатора должны быть как можно короче.
Аналоговые входы
Из-за используемых методов перераспределения емкости при АЦП аналоговые входы LTC1864 имеют емкостные скачки входного тока. Эти скачки тока быстро успокаиваются и не вызывают проблем, если сопротивление источника не превышает 200 Ом или используются высокоскоростные операционные усилители (например, LT®1211, LT1469, LT1807, LT1810, LT1630, LT1226 или LT1215). Но если используются большие сопротивления источника или на входы подаются сигналы от медленных оп-амперных усилителей, необходимо следить за тем, чтобы переходные процессы, вызванные скачками тока, полностью оседали до начала преобразования.