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[導讀] 圖1 中的ADC|0">ADC 電路簡單、體積小,無需負電源和昂貴的精密元件,消耗極低的電源電流(僅10μA)。一次A/D轉換包括12000次比較,轉換時間約300毫秒。電路工作過程


圖1 中的ADC|0">ADC 電路簡單、體積小,無需負電源和昂貴的精密元件,消耗極低的電源電流(僅10μA)。一次A/D轉換包括12000次比較,轉換時間約300毫秒。電路工作過程如下:

每一次電平比較之后,微控制器(μC)閉合兩個模擬開關之一:比較器輸出高電平時閉合IC2A,輸出低電平時閉合IC2B。兩個開關的B 端要么與1.2V 的基準VREF相連,要么與地相連,結果產生一個脈寬調制信號(PWM),該信號經R3 和C1 組成的低通濾波器濾波后連接到IC1(MAX951)放大器的同相端。運放的反相端通過電阻R4 與VIN相連,差動放大輸出送IC1中比較器的V+端并與VREF比較。

其結果是積分誤差電壓增大或減小,微控制器則對比較器輸出為高(IC2A 閉合)次數計數。該次數NH除以12,000 等于PWM 脈沖的占空比。由于系統(tǒng)完全采用公制單位,因此PWM占空比NH/12,000=VIN/VREF。將VREF=1.2V代入該式整理后得:VIN=NH/10,000。

利用 圖表1,LCD 模塊可直接顯示電壓值,就象一臺DPM(數字處理機)一樣。在嵌入式應用場合,子流程“DVM”產生實際的A/D變換結果。當將間距常數(即比較次數)設置為12,000時,一次A/D轉換時間為300毫秒,測量精度為4位半,滿程輸出值為1.1999。如果你想把A/D 轉換時間縮短到30 毫秒,可將間距常數設為1200,但測量精度只有3 位半,滿程輸出值為1.199.

圖1. 將該廉價的高精度(0.05%)A/D變換器增加到你現有設備中或用來把某些微控制器(例如PIC的16C71)內部ADC升級。
IC2 近乎理想的開關特性是取得0.05%低非線性度的根本保證。圖中的IC2----MAX4066是一種高性能、3V工作電壓、工業(yè)級模擬開關,內含4 個SPST開關,通態(tài)電阻35Ω、開路時漏電流最大只有0.1nA。如果想進一步減小體積,IC2 可采用雙模擬開關—--MAX323。它是一個3V版本的SPST器件, 特性與MAX4066相似。 MAX323的封裝形式為8腳μMAX。(與之不同,MAX4066的封裝形式為14腳SO)

μC 允許的最大電源電壓為6V,因此VCC不能大于該值。在整個溫度范圍內,即使VCC低到2.8V,IC1 也能工作,且消耗的電流僅7μA。IC1 中的電壓基準源對于小于100pf 或大于0.05μf的容性負載均能保持穩(wěn)定。因此,為了保證其穩(wěn)定工作,應選擇大的旁路電容。

圖2. 圖1電路的輸出非線性度隨輸入電壓變化曲線。(以滿程輸出的百分比示)

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