常用AD芯片介绍14页

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目前生产AD/DA的主要厂家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA 等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的
经验和雄厚的技术力量支持,已取得排名世界前列的模拟IC生产厂家ADI、TI公司代理权,经营全系列适用各
种领域/场合的AD/DA器件。

1. AD公司AD/DA器件
AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括
高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。

1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705
AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。

它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接
转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。

采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可
编程放大器可设置输入信号增益。

通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置
数字滤波器的第一个凹口。

在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。

AD7705是基于微控制器(MCU
)、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。

应用于
微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据
采集系统。

2)3V/5V CMOS信号调节AD转换器:AD7714
AD7714是一个完整的用于低频测量应用场合的模拟前端,用于直接从传感器接收小信号并输出串行数字
量。

它使用Σ-Δ转换技术实现高达24位精度的代码而不会丢失。

输入信号加至位于模拟调制器前端的专用可
编程增益放大器。

调制器的输出经片内数字滤波器进行处理。

数字滤波器的第一次陷波通过片内控制寄存器
来编程,此寄存器可以调节滤波的截止时间和建立时间。

AD7714有3个差分模拟输入(也可以是5个伪差分模
拟输入)和一个差分基准输入。

单电源工作(+3V或+5V)。

因此,AD7714能够为含有多达5个通道的系统进行
所有的信号调节和转换。

AD7714很适合于灵敏的基于微控制器或DSP的系统,它的串行接口可进行3线操作,
通过串行端口可用软件设置增益、信号极性和通道选择。

AD7714具有自校准、系统和背景校准选择,也允许
用户读写片内校准寄存器。

CMOS结构保证了很低的功耗,省电模式使待机功耗减至15μW(典型值)。

3)微功耗8通道12位AD转换器:AD7888
AD7888是高速、低功耗的12位AD转换器,单电源工作,电压范围为2.7V~5.25V,转换速率高达125ksps
,输入跟踪-保持信号宽度最小为500ns,单端采样方式。

AD7888包含有8
个单端模拟输入通道,每一通道的模
拟输入范围均为0~Vref。

该器件转换满功率信号可至3MHz。

AD7888具有片内2.5V电压基准,可用于模数转换
器的基准源,管脚REF in/REF out允许用户使用这一基准,也可以反过来驱动这一管脚,向AD7888提供外部
基准,外部基准的电压范围为1.2V~VDD。

CMOS结构确保正常工作时的功率消耗为2mW(典型值),省电模式
下为3μW。

4)微功耗、满幅度电压输出、12位DA转换器:AD5320
AD5320是单片12位电压输出D/A转换器,单电源工作,电压范围为+2.7V~5.5V。

片内高精度输出放大器
提供满电源幅度输出,AD5320利用一个3线串行接口,时钟频率可高达30MHz,能与标准的SPI、QSPI、
MICROWIRE和DSP接口标准兼容。

AD5320的基准来自电源输入端,因此提供了最宽的动态输出范围。

该器件含
有一个上电复位电路,保证D/A转换器的输出稳定在0V,直到接收到一个有效的写输入信号。

该器件具有省电
功能以降低器件的电流损耗,5V时典型值为200nA。

在省电模式下,提供软件可选输出负载。

通过串行接口的
控制,可以进入省电模式。

正常工作时的低功耗性能,使该器件很适合手持式电池供电的设备。

5V时功耗为
0.7mW,省电模式下降为1μW。

5)24位智能数据转换系统MicroConvertersTM:ADuC824
ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成员,它是AD公司率先推出的带闪烁电可擦可编程存储器
〔Flash/EEPROM)的Σ-Δ转换器。

它的独特之处在于将高性能数据转换器,带程序和数据闪烁存储器及8位
微控制器集中在一起。

当您为满足工业、仪器仪表和智能传感器接口应用要求选择高精度数据转换时,
ADuC824是一种完整的高精度数据采集片上系统。

2. TI公司AD/DA器件
美国德州仪器公司是一家国际性的高科技产品公司,是全球最大半导体产品供应商之一,一九九八年半
导体产品销量名列全球第五,其中DSP产品销量全球排名第一,模拟产品位于全球第一。

1)TLC548/549
TLC548和TLC549是以8位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。

它们设计成能通
过3态数据输出与微处理器或外围设备串行接口。

TLC548和TLC549仅用输入/输出时钟和芯片选择输入作数据
控制。

TLC548的最高I/OCLOCK输入频率为2.048MHz,而TLC549的I/OCLOCK 输入频率最高可达1.1MHz。

TLC548和TLC549的使用与较复杂的TLC540和TLC541非常相似;不过,TLC548和TLC549提供了片内系统时
钟,它通常工作在4MHz且不需要外部元件。

片内系统时钟使内部器件的操作独立于串行输入/输出端的时序并
允许TLC548和TLC549象许多软件和硬件所要求的那样工作。

I/OCLOCK和内部系统时钟一起可以实现高速数据
传送,对于TLC548为每秒45,500次转换,对于TLC549为每秒40,000次的转换速度。

TLC548和TLC549的其他特点包括通用控制逻辑,可自动工作或在微处理器控制下工作的片内采样-保持电
路,具有差分高阻抗基准电压输入端,易于实现比率转换(ratiometricconversion)、定标(scaling)以
及与逻辑和电源噪声隔离的电路。

整个开关电容逐次逼近转换器电路的设计允许在小于17μs的时间内以最大
总误差为±0.5最低有效位(LSB)的精度实现转换。

2)TLV5616
TLV5616是一个12位电压输出数模转换器(DAC),带有灵活的4线串行接口,可以无缝连接TMS320、SPI
、QSPI和Microwire串行口。

数字电源和模拟电源分别供电,电压范围2.7~5.5V。

输出缓冲是2倍增益rail-
to-rail输出放大器,输出放大器是AB类以提高稳定性和减少建立时间。

rail-to-rail输出和关电方式非常适
宜单电源、电池供电应用。

通过控制字可以优化建立时间和功耗比。

3)TLV5580
TLV5580是一个8位80MSPS高速A/D转换器。

以最高80MHz的采样速率将模拟信号转换成8位二进制数据。


字输入和输出与3.3VTTL/CMOS兼容。

由于采用3.3V电源和CMOS工艺改进的单管线结构,功耗低。

该芯片的电
压基准使用非常灵活,有片内和片外部基准,满量程范围是1Vpp到1.6Vpp,取决于模拟电源电压。

使用外部
基准时,可以关闭内部基准,降低芯片功耗。

目前生产AD/DA的主要厂家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA
等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的经验和雄厚的技术力量支持,已取得排名世界前列的模拟IC生产
厂家ADI、TI公司代理权,经营全系列适用各种领域/场合的AD/DA器件。

1. AD公司AD/DA器件
AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括
高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。

1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705
AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。

它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接
转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。

采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可
编程放大器可设置输入信号增益。

通过片内控制寄存器调整内部数字滤波
器的关闭时间和更新速率,可设置
数字滤波器的第一个凹口。

在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。

AD7705是基于微控制器(MCU
)、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。

应用于
微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。

2)3V/5V CMOS信号调节AD转换器:AD7714
AD7714是一个完整的用于低频测量应用场合的模拟前端,用于直接从传感器接收小信号并输出串行数字量。

它使用Σ-Δ转换技术实现高达24位精度的代码而不会丢失。

输入信号加至位于模拟调制器前端的专用可编
程增益放大器。

调制器的输出经片内数字滤波器进行处理。

数字滤波器的第一次陷波通过片内控制寄存器来
编程,此寄存器可以调节滤波的截止时间和建立时间。

AD7714有3个差分模拟输入(也可以是5个伪差分模拟
输入)和一个差分基准输入。

单电源工作(+3V或+5V)。

因此,AD7714能够为含有多达5个通道的系统进行所
有的信号调节和转换。

AD7714很适合于灵敏的基于微控制器或DSP的系统,它的串行接口可进行3线操作,通
过串行端口可用软件设置增益、信号极性和通道选择。

AD7714具有自校准、系统和背景校准选择,也允许用
户读写片内校准寄存器。

CMOS结构保证了很低的功耗,省电模式使待机功耗减至15μW(典型值)。

3)微功耗8通道12位AD转换器:AD7888
AD7888是高速、低功耗的12位AD转换器,单电源工作,电压范围为2.7V~5.25V,转换速率高达125ksps
,输入跟踪-保持信号宽度最小为500ns,单端采样方式。

AD7888包含有8个单端模拟输入通道,每一通道的模
拟输入范围均为0~Vref。

该器件转换满功率信号可至3MHz。

AD7888具有片内2.5V电压基准,可用于模数转换
器的基准源,管脚REF in/REF out允许用户使用这一基准,也可以反过来驱动这一管脚,向AD7888提供外部
基准,外部基准的电压范围为1.2V~VDD。

CMOS结构确保正常工作时的功率消耗为2mW(典型值),省电模式
下为3μW。

4)微功耗、满幅度电压输出、12位DA转换器:AD5320
AD5320是单片12位电压输出D/A转换器,单电源工作,电压范围为+2.7V~5.5V。

片内高精度输出放大器
提供满电源幅度输出,AD5320利用一个3线串行接口,时钟频率可高达30MHz,能与标准的SPI、QSPI、
MICROWIRE和DSP接口标准兼容。

AD5320的基准来自电源输入端,因此提供了最宽的动态输出范围。

该器件含
有一个上电复位电路,保证D/A转换器的输出稳定在0V,直到接收到一个
有效的写输入信号。

该器件具有省电
功能以降低器件的电流损耗,5V时典型值为200nA。

在省电模式下,提供软件可选输出负载。

通过串行接口的
控制,可以进入省电模式。

正常工作时的低功耗性能,使该器件很适合手持式电池供电的设备。

5V时功耗为
0.7mW,省电模式下降为1μW。

5)24位智能数据转换系统MicroConvertersTM:ADuC824
ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成员,它是AD公司率先推出的带闪烁电可擦可编程存储器
〔Flash/EEPROM)的Σ-Δ转换器。

它的独特之处在于将高性能数据转换器,带程序和数据闪烁存储器及8位
微控制器集中在一起。

当您为满足工业、仪器仪表和智能传感器接口应用要求选择高精度数据转换时,
ADuC824是一种完整的高精度数据采集片上系统。

2. TI公司AD/DA器件
美国德州仪器公司是一家国际性的高科技产品公司,是全球最大半导体产品供应商之一,一九九八年半
导体产品销量名列全球第五,其中DSP产品销量全球排名第一,模拟产品位于全球第一。

1)TLC548/549
TLC548和TLC549是以8位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。

它们设计成能通
过3态数据输出与微处理器或外围设备串行接口。

TLC548和TLC549仅用输入/输出时钟和芯片选择输入作数据
控制。

TLC548的最高I/OCLOCK输入频率为2.048MHz,而TLC549的I/OCLOCK 输入频率最高可达1.1MHz。

TLC548和TLC549的使用与较复杂的TLC540和TLC541非常相似;不过,TLC548和TLC549提供了片内系统时
钟,它通常工作在4MHz且不需要外部元件。

片内系统时钟使内部器件的操作独立于串行输入/输出端的时序并
允许TLC548和TLC549象许多软件和硬件所要求的那样工作。

I/OCLOCK和内部系统时钟一起可以实现高速数据
传送,对于TLC548为每秒45,500次转换,对于TLC549为每秒40,000次的转换速度。

TLC548和TLC549的其他特点包括通用控制逻辑,可自动工作或在微处理器控制下工作的片内采样-保持电
路,具有差分高阻抗基准电压输入端,易于实现比率转换(ratiometricconversion)、定标(scaling)以
及与逻辑和电源噪声隔离的电路。

整个开关电容逐次逼近转换器电路的设计允许在小于17μs的时间内以最大
总误差为±0.5最低有效位(LSB)的精度实现转换。

2)TLV5616
TLV5616是一个12位电压输出数模转换器(DAC),带有灵活的4线串行
接口,可以无缝连接TMS320、SPI
、QSPI和Microwire串行口。

数字电源和模拟电源分别供电,电压范围2.7~5.5V。

输出缓冲是2倍增益rail-
to-rail输出放大器,输出放大器是AB类以提高稳定性和减少建立时间。

rail-to-rail输出和关电方式非常适
宜单电源、电池供电应用。

通过控制字可以优化建立时间和功耗比。

3)TLV5580
TLV5580是一个8位80MSPS高速A/D转换器。

以最高80MHz的采样速率将模拟信号转换成8位二进制数据。


字输入和输出与3.3VTTL/CMOS兼容。

由于采用3.3V电源和CMOS工艺改进的单管线结构,功耗低。

该芯片的电
压基准使用非常灵活,有片内和片外部基准,满量程范围是1Vpp到1.6Vpp,取决于模拟电源电压。

使用外部
基准时,可以关闭内部基准,降低芯片功耗。

ADC0809概述
ADC0809是M美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D转换器。

其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。

是目前国内应用最广泛的8位通用A/D芯片
1.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。

2.内部结构
ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图13.22所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近
3.外部特性(引脚功能)
ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如图13.23所示。

下面说明各引脚功能。

IN0~IN7:8路模拟量输入端。

2-1~2-8:8位数字量输出端。

ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。

START: A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换)。

EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。

OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。

当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。

CLK:时钟脉冲输入端。

要求时钟频率不高于640KHZ。

REF(+)、REF(-):基准电压。

Vcc:电源,单一+5V。

GND:地。

ADC0809的工作过程
首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。

此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。

START上升沿将逐次逼近寄存器复位。

下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。

直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。

当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。

转换数据的传送 A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。

数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。

为此可采用下述三种方式。

(1)定时传送方式对于一种A/D转换其来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。

例如ADC0809转换时间为128μs,相当于6MHz的MCS-51单片机共64个机器周期。

可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用此子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。

(2)查询方式A/D转换芯片由表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。

因此可以用查询方式,测试EOC的状态,即可确认转换是否完成,并接着进行数据传送。

(3)中断方式把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。

不管使用上述哪种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。

首先送出口地址并以信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接受。

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:
1、生命对某些人来说是美丽的,这些人的一生都为某个目标而奋斗。

2、推销产品要针对顾客的心,不要针对顾客的头。

3、不同的信念,决定不同的命运。

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