AD7705中文资料
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参数 静态特性 无丢失代码 输出噪声 积分非线性 2 单极性偏移误差 单极性失调漂移 4 双极性零误差 双极性零漂移 4
正满标度误差 5 满标度漂移 4.6 增益误差 7 增益漂移 4,8 双极性负满标度误差 2 双极负满标度漂移 4
模拟输入/基准输入 输入共模抑制(CMR)2 VDD=5V
增益 1 增益=21 增益=41 增益=8→128 VDD=3V 增益=11 增益=21 增益=41 增益=8→128 Normal-Mode50Hz 抑制 2 Normal-Mode60Hz 抑制 2 共模 50Hz 抑制 2 共模 60Hz 抑制 2 绝对/共模 REFIN 电压 2 绝对/共模 AIN 电压 2,9
绝对/共模 AIN 电压 2,9
AIN DC 输入电流 2 AIN 采样电容 2 AIN 差分电压范围 10
AIN 输入采样率,fs
基准电压输入范围 REFIN(+)-REFIN(-)电压
B级1
单位
16 见表 I 和 III ±0.003 见注 3 0.5 见注 3 0.5 0.1 见注 3 0.5 见注 3 0.5 ±0.003 1 0.6
封装选项 N-16 R-16 RU-16
PlasticDIP SOIC TSSOP
N-16 R-16 RU-16
2.1 极限参数
(TA=+25℃,除非另有说明) VDD 对 GND 模拟输入电压对 GND 基准输入电压对 GND 数字输入电压对 GND 数字输出电压对 GND 工作温度范围(商业级,B) 储存温度范围 结温 功耗(塑料 DIP 封装) θJA 热阻 引脚温度(焊接,10 秒) 功耗(塑料 SOIC 封装) θJA 热阻 引脚温度(焊接) 汽相(60 秒) 红外线(15 秒) 功耗(SSOP 封装) θJA 热阻 引脚温度(焊接) 汽相(60 秒) 红外线(15 秒) 抗 ESD
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————
DRDY
————
次输出更新前 500×tCLKIN 时间返回高电平。当DRDY处于高电平时,不能
进行读操作,以免数据寄存器中的数据正在被更新时进行读操作。当数据
————
————
被更新后,DRDY又将返回低电平。DRDY也用来指示何时 AD7705/7706 已经
完成片内的校准序列
串行数据输出端。从片内的输出移位寄存器读出的串行数据由此端输出。
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AIN2(-)[AIN3]
对于 AD7705,差分模拟输入通道 2 的负输入端。对于 AD7706,模拟输入 通道 3 输入端
逻辑输出。这个输出端上的逻辑低电平表示可从 AD7705/7706 的数据寄存
————
器获取新的输出字。完成对一个完全的输出字的读操作后,DRDY引脚立即
————
回到高电平。如果在两次输出更新之间,不发生数据读出,DRDY将在下一
Vmin/max
REFIN 输入采样率,fs 逻辑输入
fCLKIN/64
输入电流
除 MCLKIN 的所有输入 ±1
MCLK
±10
除 SCLK 和 MCLKIN 外的所有
输入
VINL,输入低电平
0.8
0.4
VINL,输入高电平
2.0
仅 SCLK(施密特触发输入)
μAmax μAmax
Vmax Vmax Vmin
13
DOUT
根据通讯寄存器中的寄存器选择位,存器或数据寄存器的信息
串行数据输入端。向片内的输入移位寄存器写入的串行数据由此输入。根
14
DIN
据通讯寄存器中的寄存器选择位,输入移位寄存器中的数据被传送到设置
寄存器、时钟寄存器或通讯寄存器
15
VDD
电源电压,+2.7V~+5.25V
——
择,或在与 AD7705/7706 通信时,CS可用作帧同步信号
5
RESET
复位输入。低电平有效的输入,将器件的控制逻辑、接口逻辑、校准系 数、数字滤波器和模拟调制器复位至上电状态
6
AIN2(+)[AIN1]
对于 AD7705,差分模拟输入通道 2 的正输入端。对于 AD7706,模拟输入 通道 1 的输入端
dB typ dB typ dB typ dB typ dB typ dB typ dB typ dB typ V min~V max V min V max V min V max nA max pF max nom nom
1/1.75
Vmin/max
REFIN(+)-REFIN(-)电压 1/3.5
500kHz~5MHz
当主时钟为晶体/谐振器时,晶体/谐振器被接在 MCLKIN 和 MCLKOUT 之
间。如果在 MCLKIN 引脚处接上一个外部时钟,MCLKOUT 将提供一个反相
3
MCLKOUT
时钟信号。这个时钟可以用来为外部电路提供时钟源,且可以驱动一个 CMOS 负载。如果用户不需要,MCLKOUT 可以通过时钟寄存器中的 CLKDIS
AD7705/7706 是用于智能系统、微控制器系统和基于 DSP 系统的理想产品。其串行接口可配 置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。该器件还 包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。
CMOS 结 构 确 保 器 件 具 有 极 低 功 耗 , 掉 电 模 式 减 少 等 待 时 的 功 耗 至 20 μ W( 典 型 值 )。 AD7705/7706 采用 16 脚塑料双列直插(DIP)和 16 脚宽体(0.3 英寸)SOIC 封装和 16 脚 TSSOP 封装。
2.7V~5.25V 2.7V~5.25V 2.7V~5.25V
温度范围 -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ Evaluation Board -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ Evaluation Board
封装描述 PlasticDIP SOIC TSSOP
位关掉。这样,器件不会在 MCLKOUT 脚上驱动电容负载而消耗不必要的功
率
片选,低电平有效的逻辑输入,选择 AD7705/7706。将该引脚接为低电
平,AD7705/7706 能以三线接口模式运行(以 SCLK、DIN 和 DOUT 与器件
4
——
CS
——
接口)。在串行总线上带有多个器件的系统中,可由CS对这些器件作出选
一、概述
1.1 一般说明
AD7705/7706 是应用于低频测量的 2/3 通道的模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的 低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用Σ-∆转换技术实现了 16 位无丢失代码性 能。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调 制器的输出信号。通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波 器的第一个陷波进行编程。
1.2 特点
� AD7705:2 个全差分输入通道的 ADC � AD7706:3 个伪差分输入通道的 ADC
16 位无丢失代码 0.003%非线性 � 可编程增益前端 增益:1~128 � 三线串行接口 SPITM、QSPITM、MICROWIRETM 和 DSP 兼容 � 有对模拟输入缓冲的能力 � 2.7~3.3V 或 4.75~5.25V 工作电压 � 3V 电压时,最大功耗为 1mW � 等待电流的最大值为 8μA � 16 脚 DIP、SOIC 和 TSSOP 封装
基准输入端。AD7705/7706 差分基准输入的正输入端。基准输入是差分
9
REFIN(+) 的,并规定 REFIN(+)必须大于 REFIN(-)。REFIN(+)可以取 VDD 和 GND 之
间的任何值
10
REFIN(-)
基准输入端。AD7705/7706 差分基准输入的负输入端。REFIN(-)可以取 VDD 和 GND 之间的任何值,且满足 REFIN(+)大于 REFIN(-)
1.3 功能方框图
1.4 引脚排列与功能
1.4.1 AD7705/7706 的引脚排列
引脚排列如下图
1.4.2 引脚功能
引脚功能表
编号
名称
功能
串行时钟,施密特逻辑输入。将一个外部的串行时钟加于这一输入端口,
1
SCLK
以访问 AD7705/7706 的串行数据。该串行时钟可以是连续时钟以连续的脉 冲串传送所有数据。反之,它也可以是非连续时钟,将信息以小批型数据
AD7705/7706 只需 2.7~3.3V 或 4.75~5.25V 单电源。AD7705 是双通道全差分模拟输入,而 AD7706 是 3 通道伪差分模拟输入,二者都带有一个差分基准输入。当电源电压为 5V、基准电压 为 2.5V 时,这二种器件都可将输入信号范围从 0~+20mV 到 0~+2.5V 的信号进行处理。还可处 理±20mV~±2.5V 的双极性输入信号,对于 AD7705 是以 AIN(-)输入端为参考点,而 AD7706 是 COMMON 输入端。当电源电压为 3V、基准电压为 1.225V 时,可处理 0~+10mV 到 0~+1.225V 的单 极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mV 到±1.225V。因此,AD7705/7706 可以实现 2/3 通道系统所有信号的调理和转换。
7
AIN1(+)[AIN2]
对于 AD7705,差分模拟输入通道 1 的正输入端;对于 AD7706,模拟输入 通道 2 的输入端
8
AIN1(-)[COMMON]
对于 AD7705,差分模拟输入通道 1 的负输入端;对于 入端,模拟通道 1、2、3 的输入以此输入端为基准
AD7706,COMMON
输
16
GND
内部电路的地电位基准点
1.5 订购指南
Model AD7705BN AD7705BR AD7705BRU EVAL-AD7705EB AD7706BN AD7706BR AD7706BRU EVAL-AD7706EB
二、特性
电压 2.7V~5.25V 2.7V~5.25V 2.7V~5.25V
Bits min
%of FSR max
μV/℃typ
μV/℃typ μV/℃typ
μV/℃typ
ppm of FSR/℃ typ %of FSR/℃ typ μV/℃typ μV/℃typ
96
dB typ
105
dB typ
110
dB typ
130
dB typ
105 110 120 130 98 98 150 150 GND~VDD GND—30mV VDD+30mV GND+50mV VDD—1.5V 1 10 0~+VREF/GAIN ±VREF/GAIN GAIN×fCLKIN/64 fCLKIN/8
发送给 AD7705/7706
为转换器提供主时钟信号。能以晶体/谐振器或外部时钟的形式提供。晶
2
MCLKIN
体/谐振器可以接在 MCLKIN 和 MCLKOUT 二引脚之间。此外,MCLKIN 也可 用 CMOS 兼 容 的 时 钟 驱 动 , 而 MCLKOUT 不 连 接 。 时 钟 频 率 的 范 围 为
条件/注释 通过设计保证滤波器陷波<60Hz 取决于选定的增益和滤波截止 滤波器陷波<60Hz.典型 0.0003%
增益为 1,2 和 4 增益为 8,16,32,64 和 128
典型±0.001% 增益为 1 到 4 增益为 8 到 128 除特别说明外,仅用于 AIN 和 REFIN
滤波陷波 25Hz,50Hz,±0.02×fNOTCH 滤波陷波 20Hz,60Hz,±0.02×fNOTCH 滤波陷波 25Hz,50Hz,±0.02×fNOTCH 滤波陷波 20Hz,60Hz,±0.02×f NOTCH 设置寄存器的 BUF 位=0 设置寄存器的 BUF 位=1
-0.3V~+7V -0.3V~VDD+0.3V -0.3V~VDD+0.3V -0.3V~VDD+0.3V -0.3V~VDD+0.3V -40℃~+85℃ -65℃~+150℃ +150℃ 450mW 105℃/W +260℃ 450mW 75℃/W
+215℃ +220℃ 450mW 139℃/W
+215℃ +220℃ >4000V
注:强度超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数,并不意味 着在极限条件下或在任何其它超出推荐工作条件所示参数的情况下器件能有效地工作。延长在极 限参数条件下的工作时间会影响器件的可靠性。
2.2 电特性
( VDD=+3V 或 +5V , REFIN(+)=+1.225V ; REFIN(-)=GND , MCLKIN=2.4576MHz , TA=TMIN ~ TMAX,除非另有说明)。