AD7367BRUZ:Convertitori analogico-digitali

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AD7367BRUZ Panoramica del prodotto


AD7367BRUZ è una coppia di convertitori analogico-digitali (ADC) ad approssimazione sequenziale, 12 bit/14 bit, ad alta velocità e a basso consumo con velocità di throughput fino a 1 MSPS . Il dispositivo è dotato di un amplificatore track-and-hold a basso rumore e ad ampia larghezza di banda, nonché di due ADC, ciascuno preceduto da un multiplexer a 2 canali.



Per creare AD7367BRUZ viene utilizzato il processo CMOS industriale (iCMOS2) di Analog Devices, Inc., una piattaforma tecnologica che unisce i vantaggi del CMOS a bassa e alta tensione. AD7367BRUZ può ricevere segnali bipolari ad alta tensione grazie alla tecnologia iCMOS, che riduce anche il consumo energetico e le dimensioni del contenitore. L'intervallo da 0 V a 10 V, l'intervallo ±10 V e l'intervallo ±5 V sono tutti intervalli di ingresso validi per AD7367BRUZ.

 


Il riferimento da 2,5 V su chip di AD7367BRUZ può essere disattivato per consentire l'uso di un riferimento esterno. AD7367BRUZ è in grado di accettare un ingresso analogico completamente bipolare ±12 V se viene fornito un riferimento di 3 V ai pin DCAPA e DCAPB. L'intervallo di ingresso di ±12 V richiede almeno un'alimentazione VDD e VSS di ±12 V.



Caratteristiche salienti del prodotto


AD7366/AD7367 può accettare segnali di ingresso analogici bipolari reali, nonché segnali unipolari da ±10 V, ±5 V, ±12 V (con riferimento esterno) e da 0 V a 10 V.

Due funzioni ADC complete consentono il campionamento e la conversione simultanei di due canali.

1 interfaccia seriale MSPS: interfaccia compatibile SPI-/QSPI-/DSP-/MICROWIRE.


AD7367BRUZ Modelli CAD


Le seguenti figure sono il simbolo, l'impronta e il modello 3D di AD7367BRUZ.




image

simbolo PCB



Configurazione pin AD7367BRUZ



La figura seguente è la configurazione dei pin AD7367BRUZ.




image

Configurazione dei pin




Codice PINNome del pernoDescrizione




1, 23




DOUTA, DOUTB

Uscite dati seriali. L'output dei dati viene fornito a ciascun pin come flusso di dati seriale. I bit vengono sincronizzati sul fronte di discesa dell'ingresso SCLK; Sono necessari 12 cicli SCLK per accedere a un risultato da AD7366 e 14 cicli SCLK per AD7367. I dati appaiono simultaneamente su entrambi i pin dalle conversioni simultanee di entrambi gli ADC. Il flusso di dati è costituito da 12 bit di dati di conversione per AD7366 e 14 bit per AD7367 e viene fornito prima MSB. Se CS viene mantenuto basso per altri 14 cicli SCLK, su DOUTA o DOUTB, i dati dell'altro ADC seguono su quel pin DOUT. Nota: il secondo risultato seriale dell'AD7366 è preceduto
da due zeri. Pertanto i dati provenienti da una conversione simultanea su entrambi gli ADC possono essere raccolti in formato seriale su DOUTA o DOUTB utilizzando solo una porta seriale.


2


VDRIVE

Ingresso alimentazione logica. La tensione fornita a questo pin determina a quale tensione funziona l'interfaccia. Questo pin dovrebbe essere disaccoppiato da DGND. L'intervallo di tensione su questo pin è compreso tra 2,7 V e 5,25 V e può essere diverso dalla tensione su AVCC e DVCC, ma non deve mai superare nessuno dei due di oltre 0,3 V. Per ottenere una velocità di throughput di 1,12 MSPS
per AD7366 o 1 MSPS per AD7367, VDRIVE deve essere ≥ 4,75 V.


3


DVCC

Tensione di alimentazione digitale, da 4,75 V a 5,25 V. Le tensioni DVCC e AVCC dovrebbero idealmente avere lo stesso potenziale. Per prestazioni ottimali, si consiglia di cortocircuitare insieme i pin DVCC e AVCC, per garantire che la differenza di tensione tra loro non superi mai 0,3 V anche in caso di transitorietà. Questa fornitura dovrebbe essere disaccoppiata dalla DGND. Posizionare i condensatori di disaccoppiamento da 10 µF e 100 nF sul pin DVCC.
4, 5RANGE1, RANGE0Selezione intervallo ingresso analogico, ingressi logici. La polarità su questi pin determina la gamma di ingresso dei
canali di ingresso analogici.


6


INDIRIZZO

Selezione multiplexer, ingresso logico. Questo ingresso viene utilizzato per selezionare la coppia di canali da convertire simultaneamente, il Canale 1 di ADC A e ADC B o il Canale 2 di ADC A e ADC B. Lo stato logico su questo pin è bloccato sul fronte di salita di OCCUPATO per impostare il multiplexer per la prossima conversione.


7, 17


AGND

Terra analogica. Punto di riferimento di terra per tutti i circuiti analogici su AD7366/AD7367. Tutti i segnali di ingresso analogici e qualsiasi segnale di riferimento esterno devono essere riferiti a questa tensione AGND. Entrambi i pin AGND dovrebbero connettersi al piano AGND di un sistema. Le tensioni AGND e DGND dovrebbero idealmente essere allo stesso potenziale e non devono essere distanti più di 0,3 V, anche in caso di transitorietà.


8


AVCC

Tensione di alimentazione analogica, da 4,75 V a 5,25 V. Questa è la tensione di alimentazione per i nuclei ADC. Le tensioni AVCC e DVCC dovrebbero idealmente avere lo stesso potenziale. Per prestazioni ottimali, si consiglia di cortocircuitare insieme i pin DVCC e AVCC, per garantire che la differenza di tensione tra loro non superi mai 0,3 V anche in caso di transitorietà
. Questa fornitura dovrebbe essere disaccoppiata dall’AGND. Posizionare i condensatori di disaccoppiamento da 10 µF e 100 nF sul pin AVCC.


9, 16


DCAPA, DCAPB

Pin del condensatore di disaccoppiamento. I condensatori di disaccoppiamento sono collegati a questi pin per disaccoppiare il buffer di riferimento per ciascun rispettivo ADC. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un condensatore di disaccoppiamento da 680 nF su questi pin. A condizione che l'output sia bufferizzato, il riferimento su chip può essere preso da questi pin e applicato esternamente al resto del sistema.


10


VSS

Tensione di alimentazione negativa. Questa è la tensione di alimentazione negativa per la struttura di ingresso analogico ad alta tensione dell'AD7366/AD7367. L'alimentazione deve essere inferiore alla tensione massima di −11,5 V per tutti gli intervalli di ingresso analogico. Posizionare i condensatori di disaccoppiamento da 10 µF e 100 nF sul pin VSS.
11, 12VA1, VA2Ingressi analogici di ADC A. Entrambi gli ingressi analogici sono a terminazione singola. L'intervallo di ingresso analogico su questi canali è determinato dai pin RANGE0 e RANGE1.
13, 14VB2, VB1Ingressi analogici di ADC B. Entrambi gli ingressi analogici sono a terminazione singola. L'intervallo di ingresso analogico su questi canali è determinato dai pin RANGE0 e RANGE1.


15


VDD

Tensione di alimentazione positiva. Questa è la tensione di alimentazione positiva per la struttura di ingresso analogico ad alta tensione dell'AD7366/AD7367. L'alimentazione deve essere superiore alla tensione minima di 11,5 V per tutti gli intervalli di ingresso analogico. Posizionare i condensatori di disaccoppiamento da 10 µF e 100 nF sul pin VDD.


18


RIF

Selezione riferimento interno/esterno, ingresso logico. Se questo pin è collegato al livello logico alto, il riferimento di 2,5 V sul chip viene utilizzato come sorgente di riferimento sia per l'ADC A che per l'ADC B. Inoltre, il pin DCAPA e il pin DCAPB devono essere collegati ai condensatori di disaccoppiamento. Se il pin REFSEL è collegato a GND, è possibile fornire un riferimento esterno all'AD7366/
AD7367 tramite il pin DCAPA, il pin DCAPB o entrambi i pin.
19CSSelezione chip, ingresso logico basso attivo. Questo ingresso inquadra il trasferimento dati seriale. Quando CS è logico basso, il bus di uscita è abilitato e il risultato della conversione viene emesso su DOUTA e DOUTB.
20SCLCOrologio seriale, ingresso logico. Un ingresso orologio seriale fornisce l'SCLK per accedere ai dati da AD7366/AD7367.


21


CNVST

Inizio conversione, ingresso logico. Questo pin è attivato dal bordo. Sul fronte di discesa di questo ingresso, track/hold entra in modalità hold e viene avviata la conversione. Se CNVST è basso al termine di una conversione, la parte entra in modalità di spegnimento. In questo caso, il fronte di salita di CNVST ordina alla parte di accendersi nuovamente.
22OCCUPATOUscita occupata. BUSY passa allo stato alto quando viene avviata una conversione e rimane alto fino al completamento della conversione.


24


DGND

Terra digitale. Punto di riferimento di terra per tutti i circuiti digitali su AD7366/AD7367. Il pin DGND dovrebbe connettersi al piano DGND di un sistema. Le tensioni DGND e AGND dovrebbero idealmente essere allo stesso potenziale e non devono essere distanti più di 0,3 V, anche in modo transitorio.



Diagramma a blocchi AD7367BRUZ



La figura seguente è il diagramma a blocchi AD7367BRUZ.



 

image 

diagramma a blocchi


AD7367BRUZ Caratteristiche


Doppio ADC a 12/14 bit a 2 canali

Veri ingressi analogici bipolari

Intervalli di ingresso programmabili:

±10 V, ±5 V, da 0 V a 10 V

±12 V con riferimento esterno 3 V

Tasso di rendimento: 1 MSPS

Conversione simultanea con lettura in meno di 1 μs

Elevata impedenza di ingresso analogico

Basso consumo di corrente:

8,3 mA tipico in modalità normale

320 nA tipici in modalità di spegnimento

SNR di 76 dB alla frequenza di ingresso di 50 kHz

14 bit senza codici mancanti

Riferimento su chip accurato: 2,5 V ± 0,2%

Funzionamento da −40°C a +85°C

Interfaccia seriale ad alta velocità

Compatibile con la tecnologia di processo SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ e DSP iCMOS®

Disponibile in un TSSOP a 24 derivazioni


Applicazioni AD7367BRUZ


Convertitori A/D a campionamento simultaneo


Convertitori A/D


Specifiche AD7367BRUZ



TipoDescrizione
CategoriaCircuiti integrati (CI)
Acquisizione dati - Convertitori analogico-digitali (ADC)
MfrDispositivi analogici Inc.
SerieiCMOS®
PacchettoTubo
Stato del prodottoAttivo
Numero di bit14
Frequenza di campionamento (al secondo)500k
Numero di ingressi4
Tipo di ingressoFine singola
Interfaccia datiSPI, DSP
ConfigurazioneMUX-S/H-ADC
Rapporto - S/H:ADC1:01
Numero di convertitori A/D2
ArchitetturaSAR
Tipo di riferimentoEsterno interno
Tensione: alimentazione, analogica± 11,5 V ~ 16,5 V
Voltaggio: alimentazione, digitale5 V
CaratteristicheIndirizzo selezionabile, campionamento simultaneo, vero bipolare
temperatura di esercizio'-40 ° C~85 ° C
Pacchetto/custodia24-TSSOP (0,173", larghezza 4,40 mm)
Pacchetto dispositivo del fornitore24-TSSOP
Tipo di montaggioMontaggio superficiale
Numero del prodotto baseAD7367



Domande frequenti su AD7367BRUZ



1.Cos'è un convertitore analogico-digitale?


I convertitori analogico-digitali (ADC) traducono segnali analogici, segnali del mondo reale come temperatura, pressione, tensione, corrente, distanza o intensità della luce, in una rappresentazione digitale di quel segnale. Questa rappresentazione digitale può quindi essere elaborata, manipolata, calcolata, trasmessa o archiviata.




2.Qual è un esempio di convertitore analogico-digitale?


Esempi di segnali analogici includono temperatura, pressione, livelli di liquidi e intensità della luce. Per un circuito digitale il cursore del potenziometro è stato sostituito da un singolo interruttore rotante che è collegato a sua volta a ciascuna giunzione della catena di resistori in serie, formando una rete divisore di potenziale di base.




3.Qual è la funzione dell'ADC?


Un ADC viene utilizzato per convertire un segnale analogico come la tensione in una forma digitale in modo che possa essere letto ed elaborato da un microcontrollore. Alcuni microcontrollori dispongono di convertitori ADC integrati. È anche possibile collegare un convertitore ADC esterno a qualsiasi tipo di microcontrollore.


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