发布时间:2019-12-12 阅读量:1138 来源: 我爱方案网 作者:
AD7715内部的功能框图及引脚功能图AD7710/7715/7730为多功能数字式传感器信号调理集成电路。它们都集成了数字接口与控制、时钟发生器、数字滤波器、A/调制、可编程增益放大器、A/D变换器等电路。它们内部的功能框图、引脚功能图及相应的应用电路如图
AD7715是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。AD7715采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。CMOS构造可确保获得极低的功耗,省电模式则将采用3 V电源时的待机功耗降至15µW(典型值)。
AD7715是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。
AD7715具有一个差分模拟输入和一个差分基准电压输入。它采用单电源(+3 V或+5 V)供电,可处理以下范围的单极性输入信号:0 mV至+20 mV、0 mV至+80 mV、0 V至+1.25 V和0 V to+2.5 V;还可处理以下范围的双极性输入信号:±20 mV、±80 mV、±1.25 V和±2.5 V。这些双极性范围都以差分模拟输入的负极输入作为参考电压。因此,AD7715能处理单通道系统所有的信号调节和转换。
AD7715非常适合基于微控制器或DSP的智能系统应用。它有一个串行接口,可用于三线式模式。利用输入串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性和更新速率选择。该器件包含自校准和系统校准选项,可消除器件本身或系统中的增益和失调误差。
CMOS结构可确保功耗极低,掉电模式则将待机功耗降至50µW(典型值)。该器件提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑封双列直插式封装(PDIP);16引脚、0.3英寸宽、宽体小形集成封装(SOIC_W);以及16引脚TSSOP封装。
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对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。
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其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!