特征
單電源5V運行
每次轉換后關閉電源(LTC1297)
內置采樣和保持
60kHz最大吞吐量(LTC1292)
大多數MPU串行端口的直接3線接口
所有MPU并行端口
模擬輸入共模供電軌
主要規格
分辨率:12位
快速轉換時間:12μs最大超溫
低供電電流:6.0mA
關閉電源電流:5μA(LTC1297)
說明
LTC®1292/LTC1297是數據采集系統包含12位開關電容連續逼近a/D,差分輸入,采樣并保持(+)輸入和串行I/O。當LTC1297空閑時它會自動關機減少通常,電源電流為5μA。LTC1292能夠以60kHz的速率數字化信號優良的交流特性,可用于DSP應用。所有這些功能都封裝在8針DIP中使用LTCMOSTM開關電容器技術實現。串行I/O設計為無需外部設備進行通信硬件到大多數MPU串行端口和所有MPU并行I/O端口允許數據通過三條線傳輸。因為他們的準確性,易用性和小包裝尺寸這些設備非常適合數字化模擬遠程應用中的信號互連和功耗非常重要

對于過壓保護,將輸入電流限制為15mA通過1N4148二極管將輸入端固定到VCC和GND。當任何輸入過壓時,轉換結果無效(VIN<GND或VIN>VCC)。參見中的過電壓保護部分應用程序信息。
絕大對值
電源電壓(VCC)接地 12伏
電壓
模擬和參考
輸入 –0.3V至VCC+0.3V
數字輸入–0.3伏至12伏
數字輸出–0.3V至VCC+0.3V
功耗 500兆瓦
工作溫度范圍
LTC1292/LTC1297BC,LTC1292/LTC1297CC,
LTC1292/LTC1297DC 0°C至70°C
LTC1292BI,LTC1292CI,
LTC1292DI –40°C至85°C
儲存溫度范圍 –65°C至150°C
鉛溫度(焊接,10秒)300攝氏度
共轉換器和多路復用器特性
表示規格 適用于整個工作溫度范圍,否則規格為TA=25°C。(注3)

交流特性
表示適用于整個工作溫度范圍的規范,否則規格為TA=25°C。(注3)

數字直流電特性
表示規范適用于整個工作溫度范圍,否則規格為TA=25°C。(注3)

注1:絕對最大額定值是指超過壽命的值設備可能受損。
注2:所有電壓值均與接地有關(除非另有規定注)。
注3:VCC=5V,VREF=5V,CLK=1.0MHz,除非另有規定。
注4:一個LSB等于VREF除以4096。例如,當VREF=5V,1LSB=5V/4096=1.22mV。
注5:線性誤差是指A/D轉換曲線。從中心測量偏差量子化帶。
注6:推薦操作條件。
注7:兩個片上二極管連接到每個參考和模擬輸入它將傳導一個二極管作為參考或模擬輸入電壓低于GND或低于VCC的一個二極管壓降。在低電壓下測試時要小心VCC電平(4.5V),作為高電平參考或模擬輸入(5V)可導致這種輸入二極管的傳導,特別是在高溫下,并引起接近滿標度的輸入錯誤。該規范允許50mV正向偏壓任一個二極管。這意味著只要參考或模擬輸入不超過電源電壓50mV以上,輸出代碼為對的。因此,要實現絕對0伏到5伏的輸入電壓范圍要求最小供電電壓超過初始公差4.950V,溫度變化和荷載。
注8:通道泄漏電流在通道選擇后測量。
注9:高溫下泄漏電流的增加導致S/H降速,因此建議在125°C下fCLK≥125kHz,85°C時fCLK≥31kHz,25°C時fCLK≥3kHz
典型性能特征


當CLK頻率從1MHz降低時,最小CLK頻率(∆誤差≤0.1LSB)表示第一次檢測到任何代碼轉換從其1MHz值偏移0.1LSB的頻率(注9)。

1.最大CLK頻率表示0.1LSB偏移的CLK頻率從首先檢測到1MHz值。
2.最大過濾器代表過濾器0.1LSB變化時的電阻值滿標度誤差首先檢測到濾波器=0Ω。
引腳功能
CS(引腳1):芯片選擇輸入。這個輸入的邏輯低啟用LTC1292/LTC1297。當CS變高時,LTC1297上的電源關閉被激活。
+IN,–IN(引腳2,3):模擬輸入。這些輸入必須是無噪聲。
GND(引腳4):模擬接地。GND應直接系緊模擬地平面。
VREF(引腳5):參考輸入。參考輸入定義D/A轉換器必須保持自由相對于GND的噪聲。
DOUT(引腳6):數字數據輸出。A/D轉換結果將移出此輸出。
CLK(引腳7):換檔時鐘。這個時鐘同步串行數據傳輸。
VCC(引腳8):正極電源。這批貨必須免費供應通過直接旁路到模擬電路來消除噪聲和紋波地平面。


注1:波形1用于內部條件如下的輸出除非被輸出控制禁用,否則輸出為高電平。
注2:波形2用于內部條件如下的輸出輸出低,除非被輸出控制禁用。
LTC1292/LTC1297是數據采集組件包含以下功能塊:
1.2位連續近似電容式A/D轉換器
2.差分輸入
3.采樣和保持(S/H)
4.同步、半雙工串行接口
5.控制和定時邏輯
數字化考慮串行接口
LTC1292/LTC1297通過同步半雙工三線串行接口與微處理器和其他外部電路進行通信(見操作序列)。時鐘(CLK)同步數據傳輸每一位都在下降時鐘邊緣傳輸。LTC1292/LTC1297不需要配置輸入字,無DIN引腳。它們是永久的配置為具有單個差分輸入,并形成單極轉換。下降的CS啟動數據轉移。使LTC1297恢復供電關閉模式,必須滿足tsuCS。然后是第一次CLK脈沖啟用DOUT。一個空位后,A/D轉換結果在DOUT行上以MSB第一個序列輸出然后是LSB第一序列。用半雙工串行接口數據來自當前的轉換器。這為MSB-first或LSB-first提供了簡單的接口
ATIO應用程序
串行端口。使CS高復位LTC1292/LTC1297用于下一次數據交換,并將LTC1297電源關閉模式。
表1。帶硬件串行接口的微處理器兼容LTC1292/LTC1297*


微處理器接口
LTC1292/LTC1297可以直接接口(無需外部硬件)到最流行的微處理器(MPU)同步串行格式(見表1)。如果使用沒有專用串行端口的微處理器,然后MPU的并行端口線可以編程為LTC1292/LTC1297的串行鏈路。包括在這里一個串行接口和一個示例并行端口編程形成串行接口。
摩托羅拉SPI(MC68HC11)
MC68HC11被選為微處理器的一個例子使用專用串行端口。這個微處理器傳輸數據MSB以8位遞增。發送給數據寄存器啟動SPI進程。有兩個8位傳輸,A/D結果被讀入微處理器(圖1)。對于LTC1292的第一個8位傳輸時鐘B11到B8將A/D轉換結果輸入處理器。第二次8位傳輸將剩余位B7到B0時鐘輸入


MPU。數據在兩個內存中右對齊位置(圖2)。這是通過延遲來實現的CS的下降沿一直持續到第二次CLK之后。安定帶0FHEX的第一個字節清除四個最高有效位。此操作未包含在代碼中。它可以插入數據收集循環中或循環外當數據被處理時對于LTC1297(圖3),必須在調整假人之前的設置時間,tsuCS數據字被發送到數據寄存器。第一次8位傳輸A/D轉換結果的時鐘B11到B6處理器。第二個8位傳輸將保留位B5到B0放入MPU。注釋B1和B2從LSB開始,第一個數據字也被記錄在案


數據在兩個內存位置右對齊向右旋轉兩次(圖4)。第一個字節與0FHEX清除四個最高有效位。這次行動不包括在代碼中。它可以插入數據中當數據為處理。與Intel 8051系列并行端口的接口選擇了Intel 8051來顯示接口在LTC1292/LTC1297和并行端口之間微處理器。產生信號CS和CLK在兩個端口線路上,DOUT信號在第三個端口上讀取行。在下降CLK邊緣之后,每個數據位被加載到進位,然后旋轉進入累加器。一旦前8個MSB被轉移到累加器中加載到寄存器R2。最后四位移入以同樣的方式加載到寄存器R3中。輸出數據在寄存器R2和R3中左對齊(圖5)。對于LTC1297,需要在8051中插入四個NOPCS后的代碼變低,以允許LTC1297喚醒電源關閉(tsuCS)。

共享串行接口
LTC1292/LTC1297可以共享相同的雙線與其他外圍組件或其他LTC1292/LTC1297s(圖6)。在這種情況下,CS發出信號確定MPU正在處理哪個LTC1292。模擬考慮因素
接地
LTC1292/LTC1297應與模擬設備一起使用接地平面和單點接地技術。做不要使用金屬絲纏繞技術來做試驗板和評估設備。達到最佳性能
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