特征
可編程功能–單極/雙極轉換–差分/單端多路復用器
配置
取樣并保存
單電源5V、10V或±5V操作
直接3線或4線接口到大多數MPU串行
端口和所有MPU并行I/O端口
模擬輸入共模供電軌
分辨率:10位
總未調整誤差(A級):±1LSB超溫
快速轉換時間:20μs
低電源電流
LTC1091:最大3.5mA,典型1.5mA
LTC1092/LTC1093/LTC1094:最大2.5mA,典型1mA
說明
LTC®1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094 10位數據采集系統旨在提供當數字化來自各種信號源的模擬數據和傳感器。內置10位開關電容器,逐次逼近A/D核心,這些器件包括軟件可配置模擬多路復用器和雙極和單極轉換模式以及片上采樣和保持。片上串行端口允許高效的數據傳輸到各種微處理器和微控制器。這些電路可在比率測量應用中提供完整的數據采集系統,也可與他人的外部參照物。高阻抗模擬輸入和在減小量程(低于1V滿標度)下運行許多傳感器和傳感器的直接連接應用程序,不需要增益級。一個高效的串行端口無需外部硬件到大多數MPU串行端口和所有MPU并行I/O端口允許八個通道的數據傳輸只有三根電線。再加上低功率消耗,使遠程定位成為可能,并便于通過隔離屏障傳輸數據。偏移、線性和滿標度誤差的溫度漂移均極低(通常為1ppm/°C),允許所有規定的坡度偏差和線性誤差為最大超溫±0.5LSB。此外,A坡度裝置指定滿標度誤差和總誤差未調整誤差(包括偏移、線性的影響最大超溫±1LSB。較低等級的全尺寸規格為±2LSB適用于滿量程可調或不那么挑剔。
絕對值(注1、2)
電源電壓(VCC)接地或V–12伏
負電源電壓(V-)–6V接地
電壓
模擬參考和LTC1091/2 CS
輸入(V-)–0.3V至(VCC+0.3V)
數字輸入(LTC1091/2 CS除外)–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
LTC1091/2/3/4AC,LTC1091/2/3/4C–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
轉換器和多路復用器特性
表示適用于整個工作溫度范圍的規格,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格,否則規格為TA=25°C。(注3)

數字直流電氣斷路器
表示適用于整個工作溫度范圍的規格,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DGND、AGND和,GND和REF–連接在一起(除非另有說明)。REF–內部連接到LTC1093上的AGND引腳。DGND、AGND、REF-和V-內部連接到LTC1091/LTC1092上的GND引腳。
注3:VCC=5V,VREF+=5V,VREF–=0V,V–=0V,單極模式和–5V,雙極模式,CLK=0.5MHz,除非另有規定。
注4:這些規范適用于單極(LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094)和雙極(僅限LTC1093/LTC1094)模式。在雙極模式下,一個LSB等于雙極輸入量程(2VREF)除以1024。為例如,當VREF=5V時,1LSB(雙極)=2(5V)/1024=9.77mV。
注5:線性誤差是指A/D轉換曲線。
注6:總未調整誤差包括偏移量、滿標度、線性度,多路復用器和保持步進錯誤。
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V–或VCC以上有一個二極管壓降。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
典型性能特征

1.最大CLK頻率表示CLK可以達到的最高頻率運行(50%占空比),同時為接收DOUT數據的設備。
2.當CLK頻率從500kHz降低時,最小CLK頻率(∆誤差≤0.1LSB)表示任何首先檢測到其500kHz值的代碼轉換。

1.隨著CLK頻率和源電阻的增加,最大CLK頻率(∆誤差≤0.1LSB)表示0.1LSB的頻率從500kHz的任何代碼轉換中,首先檢測到0Ω值。
2.最大RFILTER代表0.1LSB時的濾波電阻值首先檢測到滿標度誤差在RFILTER=0時的變化。

CS(引腳1):芯片選擇輸入。這個輸入的邏輯低啟用LTC1091/LTC1092。
CH0,CH1/+IN,–IN(引腳2,3):模擬輸入。這些對于GND,輸入必須無噪聲。
GND(引腳4):模擬接地。GND應直接系緊模擬地平面。
DIN(引腳5)(LTC1091):數字數據輸入。多路復用器地址被轉移到這個輸入。
VREF(引腳5)(LTC1092):參考輸入。參考文獻輸入定義A/D轉換器的范圍,并且必須保持沒有關于AGND的噪音。
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(VREF)(引腳8)(LTC1091):正電源和參考電壓。此引腳提供電源并定義A/D轉換器的量程。必須保持無噪音通過直接旁路到模擬地平面產生波紋。
VCC(引腳8)(LTC1092):正電源電壓。這個別針為A/D轉換器提供電源。它必須保持自由通過直接旁路到模擬電路來消除噪聲和紋波地平面。
LTC1093/LTC1094
CH0至CH5/CH0至CH7(插腳1至6/插腳1至8):模擬輸入。模擬輸入必須無噪聲
COM(引腳7/引腳9):通用。公共管腳定義所有單端輸入的零參考點。一定是的無噪聲,通常與模擬接地層相連。
DGND(引腳8/引腳10):數字接地。這是地面對于內部邏輯。綁在地平面上。
V–(針腳9/針腳11):負極電源。第五條-至most電路中的負電位。(單電源接地應用程序。)
AGND(引腳10/引腳12):模擬接地。AGND應該是直接連接到模擬地平面。
VREF(引腳11)(LTC1093):參考輸入。參考文獻輸入必須保持與AGND有關的噪聲。
REF+,REF–(引腳13、14)(LTC1094):參考輸入。參考輸入必須保持無噪聲
DIN(插腳12/插腳15):數據輸入。A/D配置單詞被轉移到這個輸入中。
DOUT(引腳13/引腳16):數字數據輸出。A/D con version結果將移出此輸出。
CS(引腳14/引腳17):芯片選擇輸入。一個低邏輯輸入啟用LTC1093/LTC1094。
CLK(引腳15/引腳18):換檔時鐘。這個鐘是同步的串行數據傳輸。
VCC(引腳16)(LTC1093):正極電源。這種供應必須通過直接旁路保持無噪音和波紋到模擬地平面。
AVCC、DVCC(引腳19、20)(LTC1094):正電源。此電源必須保持無噪音和波紋直接繞過模擬地平面。AVCC和DVCC應連接在LTC1094上。



ATIO應用程序
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094是數據
包含以下功能塊的收購組件:
1.10位逐次逼近A/D轉換器
2.模擬多路復用器
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
1.LTC1091/LTC1093/LTC1094與微處理器和其他外部電路通過同步、半雙工、4線串行接口LTC1092使用3線接口(參見操作順序)。時鐘(CLK)與每個鉆頭在下降時鐘邊緣傳輸并捕獲在發射和接收的上升沿上系統。LTC1091/LTC1093/LTC1094首次接收輸入數據,然后傳輸回A/D轉換結果(半雙工)。因為半雙工操作,可以將DIN和DOUT連接在一起,以允許傳輸只需三根導線:CS、CLK和DATA(DIN/DOUT)。數據傳輸由下降的芯片選擇(CS)信號啟動。CS下降后,LTC1091/LTC1093/LTC1094將查找起始位。在接收到起始位后,一個3位輸入字(LTC1093/LTC1094的6位)被轉移到DIN中配置LTC1091/LTC1093/LTC1094的輸入然后開始轉換。在一個空位之后,結果轉換在DOUT行上輸出。最后數據交換,CS應提高。這將重置LTC1091/LTC1093/LTC1094準備下一個數據交換。LTC1092不需要配置輸入字沒有DIN引腳。下降的CS啟動數據傳輸如LTC1092操作順序所示。CS倒下后,

第一個CLK脈沖啟用DOUT。在一個空位之后,A/D轉換結果在DOUT行輸出。帶著CS高將LTC1092重置為下一次數據交換。
2.輸入數據字
LTC1092不需要DIN字。它是永久的配置為具有單個差分輸入和操作在單極模式下。轉換結果輸出到MSB第一個序列中的DOUT行,然后是LSB序列,首先提供與MSB或LSB的簡單接口串行端口。以下說明適用于LTC1091/LTC1093/LTC1094的配置。將LTC1091/LTC1093/LTC1094時鐘數據輸入DIN時鐘上升沿的輸入。輸入數據字定義如下:


ATIO應用程序
起始位第一個“邏輯一號”在CS之后進入DIN輸入開始位變低。起始位啟動數據轉移。LTC1091/LTC1093/LTC1094將忽略所有此邏輯值前面的前導零。開始后位被接收時,輸入字的剩余位將打卡了。然后忽略DIN引腳上的進一步輸入直到下一個CS循環。多路復用器(MUX)地址輸入字的起始位后的位請求轉換的MUX配置。為在給定的信道選擇下,轉換器將測量兩個通道之間的電壓由+和表示–下表選定行中的符號。在單端模式,所有輸入通道都用LTC1091上的GND和LTC1093/LTC1094。


MSB優先/LSB優先(MSBF)
LTC1091/LTC1093/LTC1094的輸出數據為為MSB-first或LSB-first序列編程,使用MSBF位。當MSBF位是邏輯位時,數據將以MSB first格式出現在DOUT行上。邏輯零將在最后一個數據位之后無限期地填充到適應某些人要求的較長字長微處理器。當MSBF位是邏輯零時,LSB第一個數據將在杜特線。(見操作順序)。
單極/雙極(單極)
LTC1093/LTC1094的UNI位決定是否轉換將是單極或雙極。當UNI是邏輯上,單極轉換將在選定的輸入電壓。當UNI是邏輯零時,雙極性將產生轉換。圖中顯示了每種轉換類型的輸入范圍和代碼分配下面。LTC1091/LTC1092永久配置用于單極模式。


3.可容納微處理器
不同字長LTC1091/LTC1093/LTC1094將無限期地填充零在傳輸數據之后,直到CS變高。聽了這話禁用DOUT行的時間。這使得接口更容易以不同的傳輸增量到MPU串行端口包括4位(如COP400)和8位(如SPI和微絲/PLUSTM)。任何字長都可以通過在LTC1091輸入字。圖1顯示了LTC1091輸入和輸出的示例4位和8位處理器的字。完整的資料交換可以用兩個4位微處理器輸出來實現四位系統中有三個輸入端和一個8位輸出端8位系統中的兩個輸入。最終得到的數據在微處理器中左對齊,自動填充零LTC1091未使用的低階位。在第5節另一個例子是使用MC68HC05C4microwire-ic/" title="MC68HC05C4MICROWIRE">MC68HC05C4MICROWIRE/PLUS是National Semiconductor Corp.的商標。消除了一個8位傳輸并正確定位數據在MPU內部調整。
4.噪音和噪音捆綁在一起的操作LTC1091/LTC1093/LTC1094可使用喧嘩聲和喧嘩聲捆綁在一起。這消除了其中一條線需要與微處理器通信。傳輸數據在一根電線上的兩個方向上。處理器引腳連接到該數據線應配置為輸入或輸出。例如,LTC1091將控制數據線并在第四次墜落時將其壓低接收到起始位后的CLK edge(參見圖2)。因此,處理器端口線必須切換到在此之前輸入,以避免沖突。在下一節中,將給出一個接口示例帶DIN和DOUT的LTC1091與Intel相連8051微處理器。


5微處理器接口
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094 can接口直接(沒有外部硬件)到最流行的微處理器(MPU)同步串行格式(請參閱表1)。如果使用沒有專用串行端口的微處理器,然后三個或四個MPU的并行端口線可以編程以形成LTC1091的串行鏈路/
LTC1092/LTC1093/LTC1094。這里有一個序列號接口示例和一個顯示并行端口的示例編程形成串行接口。
摩托羅拉SPI(MC68HC05C4,MC68HC11)
MC68HC05C4被選為帶有專用串行端口的微處理器。這個微處理器傳輸數據MSB優先,以8位遞增。有兩個8位傳輸,A/D結果被讀入微處理器。第一次8位傳輸將DIN字發送到LTC1091并時鐘B9和B8將A/D轉換結果輸入處理器。這個第二個8位傳輸時鐘剩余的位,B7到B0,進入MPU。將第一個MPU接收到的字節加上03個十六進制,清除六個最高有效位。注意第一個MPU發送字中的起始位用于定位A/D結果在兩個內存位置右對齊。

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