1
LTC2400
ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ
U
ПРИМЕНЕНИЕ S
U
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЕ
U
24-Bit μ державой
Нет задержки ΔΣ
TM
АЦП в SO-8
ы
Весы
ы
Прямые измерения температуры
ы
Газоанализаторы
ы
Штамм-Gage преобразователи
ы
Измерительные приборы
ы
Сбор данных
ы
Промышленные АСУ
ы
6-Digit DVMS
Всего вывод ошибок против Нескорректированный кодекса
ы
24-битный АЦП в SO-8 Пакет
ы
4ppm INL, и отсутствие кодов
ы
4ppm полномасштабной ошибках
ы
Одноместный преобразования времени установления
Применение для Multiplexed
ы
Офсетная 0.5ppm
ы
0.3ppm шума
ы
Внутренний осциллятор-никаких внешних компонентов
Требуется
ы
110dB Мин, 50Hz/60Hz режекторный фильтр
ы
Рег Входное напряжение: 0.1V до V
КС
ы
Live-Zero расширенного ввода Диапазон разместить
12,5% Overrange и Underrange
ы
Один источник 2.7V до 5.5V операции
ы
Низкий ток потребления (200 μ) и Auto Shutdown
LTC
®
2400 является 2,7 В до 5.5V Micropower 24-битный
конвертер с встроенной электроникой, 4ppm INL и
0.3ppm RMS шума. Он использует дельта-сигма-технологии и
обеспечивает единый цикл время установления мультиплексированных-применений
катионов. Через один вывод LTC2400 можно конфигурации-
ряться для 110dB лучше, чем отказ при 50 Гц или 60 Гц ± 2%,
или он может управлять внешним генератором для пользователей
определить отклонения частоты в диапазоне 1Гц до 120Hz.
Внутренний генератор не требует внешнего источника частоты
установка компонентов.
Конвертор принимает внешнего опорного напряжения от
0.1V до V
КС
. Благодаря расширенным диапазоном преобразования вход
-12,5% V
REF
на 112,5% V
REF
, LTC2400 плавно
устраняет смещение и overrange проблемы предшествующих
Датчики и кондиционирова
ия схем сигнала.
LTC2400 общается с помощью гибкой 3-х проводное
цифровой интерфейс, совместимый с SPI и
MICROWIRE
TM
протоколов.
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
ССЫЛКИ
НАПРЯЖЕНИЕ
К V 0.1V
КС
ANALOG
INPUT РАССТОЯНИЯ
-0.12V
REF
К 1.12V
REF
= Внутренний ОТКАЗА OSC/50Hz
= Внешнего источника CLOCK
= Внутренний ОТКАЗА OSC/60Hz
3-WIRE
SPI INTERFACE
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
2400 TA01
V
КС
Выходного кода (десятичное)
0
8338608
16777215
Ошибка линеаризации (стр / мин)
2400 TA02
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
<
nobr>V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
T
= 25 ° C
F
O
= LOW
, LTC и LT являются зарегистрированными товарными знаками Linear Technology Corporation.
Нет задержки ΔΣ является торговой маркой компании Linear Technology Corporation.
MICROWIRE является торговой маркой компании National Semiconductor Corporation.
2
LTC2400
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
УСЛОВИЯ
MIN
TYP
MAX
ЕДИНИЦ
V
В
Диапазон входного напряжения
(Примечание 14)
д
-0,125 • V
REF
1,125 • V
REF
V
V
REF
Номер Диапазон напряжения
д
0,1
V
КС
V
C
S (IN)
Входной выборки емкости
10
пФ
C
S (РЭС)
Номер выборки емкости
15
пФ
Я
IN (утечки)
Входной ток утечки
CS = V
КС
д
-10
1
10
нА
Я
REF (утечки)
Рег ток утечки
V
REF
= 2.5V, CS = V
КС
д
-10
1
10
нА
КУПИТЬ ЧАСТЬ НОМЕР
Обратитесь к производителю за военной части класса.
S8 ЧАСТЬ МАРКИРОВКИ
(Примечание 1, 2)
Напряжение питания (V
КС
) К GND .......................- 0.3V до 7В
Analog Входное напряжение GND ....... -0.3V для (V
КС
+ 0.3V)
Рег Входное напряжение GND .. -0.3V для (V
КС
+ 0.3V)
Цифровые Входное напряжение GND ........ -0.3V для (V
КС
+ 0.3V)
Цифровой выход напряжения в GND ..... -0.3V для (V
КС
+ 0.3V)
Диапазон рабочих температур
LTC2400C ............................................... 0 ° С до 70 ° C
LTC2400I ............................................ -40 ° C до 85 ° C
Рабочий диапазон температур хранения ................. -65 ° C до 150 ° C
Ведущие температуры (пайка, 10 сек ).................. 300 ° C
T
JMAX
= 125 ° C, θ
JA
= 130 ° C / W
LTC2400CS8
LTC2400IS8
2400
2400I
ПАРАМЕТР
УСЛОВИЯ
MIN
TYP
MAX
ЕДИНИЦ
Разрешение (без пропущенных кодов)
0.1V ≤ V
REF
≤ V
КС
(Примечание 5)
д
24
Биты
Интегральная нелинейность
V
REF
= 2.5V (Примечание 6)
д
2
10
мг / V
REF
V
REF
= 5В (Примечание 6)
д
4
15
мг / V
REF
Офсетная ошибке
2.5V ≤ V
REF
≤ V
КС
д
0,5
2
мг / V
REF
Офсетная Ошибка Дрифт
2.5V ≤ V
REF
≤ V
КС
0,01
мг / V
REF
/ ° C
Полный-Scale Ошибка
2.5V ≤ V
REF
≤ V
КС
д
4
10
мг / V
REF
Полный-Scale Ошибка Дрифт
2.5V ≤ V
REF
≤ V
КС
0,02
мг / В
REF
/ ° C
Всего нескорректированные ошибки
V
REF
= 2.5V
5
мг / V
REF
V
REF
= 5В
10
мг / V
REF
Выходной шум
V
В
= 0В (Примечание 13)
1,5
μ V
RMS
Нормальный режим 60 Гц Отклонение ± 2%
(Примечание 7)
д
110
130
дБ
Нормальный режим отказа 50Hz ± 2%
(Примечание 8)
д
110
130
дБ
Отказ питания, DC
V
REF
= 2.5V, V
В
= 0В
100
дБ
Отказ питания, 60 Гц ± 2%
V
REF
= 2.5V, V
В
= 0В, (Notes 7, 15)
110
дБ
Отказ питания, 50Hz ± 2%
V
REF
= 2.5V, V
В
= 0В, (Notes 8, 15)
110
дБ
д
означает, спецификации, которые применяются в течение полной рабочей
Диапазон рабочих температур, в противном случае технические характеристики при Т
= 25 ° C. (Примечание 3, 4)
д
означает, спецификации, которые применяются в течение полной рабочей
Диапазон рабочих температур, в противном случае технические характеристики при Т
= 25 ° C. (Примечание 3)
ABSOLUTE M M M AXI РЕЙТИНГИ U
W
W
W
U
УПАКОВКА / ЗАКАЗ НА I N M N ATIO
U
U
W
CO Вертер ХАРАКТЕРИСТИКИ N
U
ALOG я ставлю CE REFERE н.э.
U
U
U
U
1
2
3
4
8
7
6
5
TOP VIEW
F
O
SCK
SDO
CS
V
КС
V
REF
V
В
GND
S8 ПАКЕТ
8-LEAD PLASTIC SO
3
LTC2400
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
УСЛОВИЯ
MIN
TYP
MAX
ЕДИНИЦ
V
IH
Высокий уровень входного напряжения
2.7V ≤ V
КС
≤ 5.5V
д
2,5
V
CS, F
O
2.7V ≤ V
КС
≤ 3.3V
2,0
V
V
Иллинойс
Низкий уровень входного напряжения
4.5V ≤ V
КС
≤ 5.5V
д
0,8
V
CS, F
O
2.7V ≤ V
КС
≤ 5.5V
0,6
V
V
IH
Высокий уровень входного напряжения
2.7V ≤ V
КС
≤ 5.5V (Примечание 9)
д
2,5
V
SCK
2.7V ≤ V
КС
≤ 3,3 В (Примечание 9)
2,0
V
V
Иллинойс
Низкий уровень входного напряжения
4.5V ≤ V
КС
≤ 5.5V (Примечание 9)
д
0,8
V
SCK
2.7V ≤ V
КС
≤ 5.5V (Примечание 9)
0,6
V
Я
В
Цифровой входной ток
0В ≤ V
В
≤ V
КС
д
-10
10
μ
CS, F
O
Я
В
Цифровой входной ток
0В ≤ V
В
≤ V
КС
<
div style="position:absolute;top:2946;left:450"> (Примечание 9) д
-10
10
μ
SCK
C
В
Цифровой вход емкости
10
пФ
CS, F
O
C
В
Цифровой вход емкости
(Примечание 9)
10
пФ
SCK
V
Огайо
Высокий уровень выходного напряжения
Я
O
= -800 Μ
д
V
КС
- 0.5V
V
SDO
V
ПР
Низкий уровень выходного напряжения
Я
O
= 1.6mA
д
0,4 В
V
SDO
V
Огайо
Высокий уровень выходного напряжения
Я
O
= -800 Μ (Note 10)
д
V
КС
- 0.5V
V
SCK
V
ПР
Низкий уровень выход
ного напряжения
Я
O
= 1.6mA (Note 10)
д
0,4 В
V
SCK
Я
OZ
Высокая выходная-Z утечки
д
-10
10
μ
SDO
д
означает, спецификации, которые применяются на протяжении всего
Диапазон рабочих температур, в противном случае технические характеристики при Т
= 25 ° C. (Примечание 3)
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
УСЛОВИЯ
MIN
TYP
MAX
ЕДИНИЦ
V
КС
Напряжение питания
д
2,7
5,5
V
Я
КС
Ток питания
Преобразование режиме
CS = 0В (Примечание 12)
д
200
300
μ
Спящий режим
CS = V
КС
(Примечание 12)
д
20
30
μ
д
означает, спецификации, которые применяются в рабочем диап
азоне температур полном объеме,
в противном случае технические характеристики при Т
= 25 ° C. (Примечание 3)
DIGITAL я ставит Д. DIGITAL ИТОГИ
U
U
POWER REQUIRE E TS
W
U
4
LTC2400
д
означает, спецификации, которые применяются по всей рабочей температуры
Диапазон, в противном случае технические характеристики при Т
= 25 ° C. (Примечание 3)
е
EOSC
Внешнего генератора частот
д
2,56
307,2
кГц
т
ВЭО
Внешнего генератора высокого Период
д
0,5
390
μ ы
т
ЛЕВ
Внешнего генератора Низкий период
д
0,5
390
μ ы
т
CONV
Время превращения
F
O
= 0В
д
130,66
133,33
136
мс
F
O
= V
КС
д
156,80
160
163,20
мс
Внешние Oscillator (Примечание 11)
д
20480 / ж
EOSC
(В кГц)
мс
е
ISCK
Внутренняя частота SCK
Внутренний Oscillator (Примечание 10)
19,2
кГц
Внешние Oscillator (Примечания 10, 11)
е
EOSC
/ 8
кГц
D
ISCK
Внутренний SCK нагрузка
(Примечание 10)
д
45
55
%
е
ESCK
Внешние SCK Диапазон частот
(Примечание 9)
д
2000
кГц
т
LESCK
Внешние SCK Низкий период
(Примечание 9)
д
250
нс
т
HESCK
Внешние SCK высокого Период
(Примечание 9)
д
250
нс
т
DOUT_ISCK
Внутренний SCK 32-битное Время выхода
Внутренний Oscillator (Заметки 10, 12)
д
1,64
1,67
1,70
мс
Внешние Oscillator (Примечания 10, 11)
д
256 / ж
EOSC
(В кГц)
мс
т
DOUT_ESCK
Внешние SCK 32-битное Время выхода
(Примечание 9)
д
32 / ж
ESCK
(В кГц)
мс
т
1
CS ↓ в SDO Низкий Z
д
0
150
нс
T2
CS ↑ до SDO высокого Z
д
0
150
нс
T3
CS ↓ в SCK ↓
(Примечание 10)
д
0
150
нс
T4
CS ↓ ↑ к SCK
(Примечание 9)
д
50
нс
т
KQMAX
SCK ↓ в SDO Действительный
д
200
нс
т
KQMIN
SDO Hold После SCK ↓
(Примечание 5)
д
15
нс
т
5
SCK Set-Up Перед CS ↓
д
50
нс
т
6
SCK Hold После CS ↓
д
50
нс
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
УСЛОВИЯ
MIN
TYP
MAX
ЕДИНИЦ
Примечание 1: Абсолютная максимальная нагрузка те значения, за которым
жизнь устройство может быть нарушен.
Примечание 2: Все значения напряжения по отношению к GND.
Примечание 3: V
КС
= 2,7 В до 5,5 В, если не указано иное.
Примечание 4: Преобразование часов исходного материала с F
O
контактный связаны
к GND или V
КС
или внешнего источника тактовых преобразование с
е
EOSC
= 153600Hz если не указано иное.
Примечание 5: Гарантировано дизайн, не распространяются на испытания.
Примечание 6: Интегральная нелинейность определяется как отклонение код
прямой, проходящей через конечные точки фактической передачи
кривой. Отклонение измеряется от центра квантования
группы.
Примечание 7: F
O
= 0В (внутренний генератор) или /
EOSC
= 153600Hz ± 2%
(Внешнего генератора).
Примечание 8: F
O
= V
КС
(Внутренний генератор) или /
EOSC
= 128000Hz ± 2%
(Внешнего генератора).
Примечание 9: преобразователь в режиме внешнего SCK работы такие, что
контактный SCK используется как цифровой вход. Частота тактового сигнала
вождения SCK во время вывода данных IS-F
ESCK
и выражается в кГц.
Примечание 10: конвертер находится в режиме внутренней SCK работы такие, что
контактный SCK используется как цифровой выход. В этом режиме
SCK штырь общей эквивалентной емкости нагрузки C
LOAD
= 20пФ.
Примечание 11: внешнего генератора подключен к F
O
PIN-код. Внешние
частоты генератора, F
EOSC
, Выражается в кГц.
Примечание 12: преобразователь использует внутренний генератор.
F
O
= 0В или F
O
= V
КС
.
Примечание 13: Выходной шум включает в себя вклад внутреннего
калибровки операций.
Примечание 14: Для сравнения значений напряжения V
REF
> 2.5V расширенного ввода
от -0,125 • V
REF
до 1,125 • V
REF
ограничивается абсолютный максимум
рейтинг аналогового входного напряжения контактный (Pin 3). Для 2.5V <V
REF
≤
0.267V + 0,89 • V
КС
Диапазон напряжения вход-0.3V до 1,125 • V
REF
.
Для 0.267V + 0,89 • V
КС
<V
REF
≤ V
КС
Диапазон напряжения вход-0.3V
к V
КС
+ 0.3V.
Примечание 15: напряжение в V
КС
= 4.1V, и AC напряжение, приложенное к
V
КС
является 2,8 В
PP
Т. И. ХАРАКТЕРИСТИКИ
U
W
5
LTC2400
Всего нескорректированные ошибки
(3V питания)
INL (3V питания)
Отрицательные входного Расширенный Всего
Нескорректированный Error (3V питания)
Позитивный вклад Расширенный Всего
Нескорректированный Error (3V питания)
Всего нескорректированные ошибки
(5V питания)
INL (5V питания)
Отрицательные входного Расширенный Всего
Нескорректированный Error (5V питания)
Офсетная Ошибка против опорного напряжения
Позитивный вклад Расширенный Всего
Нескорректированный Error (5V питания)
ТИПОВЫЕ PERFOR CE ХАРАКТЕРИСТИКИ
UW
Входного напряжения (V)
0
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
0,5
1,0
1,5
2,0
G01 2400
2,5
3,0
T
= -55 ° C, -45 ° C, 25 ° C, 90 ° C
V
КС
= 3V
V
REF
= 3V
Входного напряжения (V)
0
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
0,5
1,0
1,5
2,0
G02 2400
2,5
3,0
T
= -55 ° C, -45 ° C, 25 ° C, 90 ° C
V
КС
= 3V
V
REF
= 3V
Входного напряжения (V)
-0,30
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
G03 2400
-0,05
0
V
КС
= 3V
V
REF
= 3V
T
= 90 ° C
T
= 25 ° C
T
= -45 ° C
T
= -55 ° C
Входного напряжения (V)
3,0
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
T
= -55 ° C
V
КС
= 3V
V
REF
= 3V
3,1
3,2
G04 2400
3,3
T
= -45 ° C
T
= 90 ° C
T
= 25 ° C
Входного напряжения (V)
0
ERROR (стр / мин)
2
6
10
4
G05 2400
-2
-6
0
4
8
-4
-8
-10
1
2
3
5
T
= -55 ° C, -45 ° C, 25 ° C, 90 ° C
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
Входного напряжения (V)
0
ERROR (стр / мин)
0
5
4
G06 2400
-5
-10
1
2
3
5
10
T
= -55 ° C, -45 ° C, 25 ° C, 90 ° C
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
Входного напряжения (V)
-0,30
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
G07 2400
-0,05
0
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
T
= 90 ° C
T
= 25 ° C
T
= -45 ° C
T
= -55 ° C
Входного напряжения (V)
5,0
-10
ERROR (стр / мин)
-5
0
5
10
T
= -55 ° C
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
5,1
5,2
G08 2400
5,3
T
= -45 ° C
T
= 90 ° C
T
= 25 ° C
Опорного напряжения
0
4
5
6
3
4
G09 2400
3
2
1
2
5
1
0
-1
OFFSET ERROR (стр / мин)
V
КС
= 5В
T
= 25 ° C
6
LTC2400
RMS шума против опорного напряжения
Офсетная Ошибка против V
КС
Офсетная Ошибка от температуры
Шум Гистограмма
Полный-Scale Ошибка от температуры
Полный-Scale Ошибка
против опорного напряжения
RMS шума против отъезда кодекса
Полный-Scale Ошибка против V
КС
RMS шума против V
КС
ТИПОВЫЕ PERFOR CE ХАРАКТЕРИСТИКИ
UW
Опорного напряжения (V)
0
RMS ШУМА (мг / V
REF
)
10
15
4
G10 2400
5
0
1
2
3
5
20
V
КС
= 5В
T
= 25 ° C
V
КС
2,7
RMS ШУМА (стр / мин)
0
2,5
5,0
3,2
3,7
4,2
4,7
G12 2400
5,2
V
REF
= 2.5V
T
= 25 ° C
OUTPUT CODE (стр / мин)
0
Число отсчетов
500
1000
1500
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
= 0В
-0,5
0
0,5
1,0
G14 2400
1,5
-1,0
КОДЕКС OUT (HEX)
0
RMS ШУМА (стр / мин)
0,50
0,75
FFFFFF
G18 2400
0,25
0
7FFFFF
1,00
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
=-0.3V К 5.3V
T
= 25 ° C
Температура (° C)
-55
-5,0
OFFSET ERROR (стр / мин)
-2,5
0
2,5
5,0
-30 -5
20
45
G13 2400
70
95
120
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
= 0В
Температура (° C)
-55
-5,0
РАЗВЕРНУТОГО ERROR (стр / мин)
-2,5
0
2,5
5,0
-30 -5
20
45
G15 2400
70
95
120
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
= 5В
Опорного напряжения (V)
0
РАЗВЕРНУТОГО ERROR (стр / мин)
5,0
7,5
4
G16 2400
2,5
0
1
2
3
5
10,0
V
КС
= 5В
V
В
= V
REF
V
КС
2,7
0
РАЗВЕРНУТОГО ERROR (стр / мин)
2
1
3
5
4
6
3,2
3,7
4,2
4,7
G17 2400
5,2
V
REF
= 2.5V
V
В
= 2.5V
T
= 25 ° C
V
КС
2,7
-5,0
OFFSET ERROR (стр / мин)
-2,5
0
2,5
5,0
3,2
3,7
4,2
4,7
G11 2400
5,2
V
REF
= 2.5V
T
= 25 ° C
7
LTC2400
Преобразование Текущий от температуры
Текущий сна от температуры
PSRR против частоты на V
КС
PSRR против частоты на V
КС
PSRR против частоты на V
КС
Отказ против частоты на V
В
Отказ против частоты на V
В
Отказ против частоты на V
В
ТИПОВЫЕ PERFOR CE ХАРАКТЕРИСТИКИ
UW
Температура (° C)
-55
Ток потребления (
μ
A)
220
20
G19 2400
190
170
-30
-5
45
160
150
230
210
200
180
70
95
120
V
КС
= 5.5V
V
КС
= 4.1V
V
КС
= 2.7V
Температура (° C)
-55
Ток потребления (
μ
A)
20
25
30
20
70
G20 2400
15
10
-30
-5
45
95
120
5
0
V
КС
= 2.7V, 5.5V
Частота V
КС
(Гц)
0
-130
ОТКАЗА (дБ)
-110
-90
-70
-50
-30
-10
50
100
150
200
Группа 21 2400
250
V
КС
= 4.1V
V
В
= 0В
T
= 25 ° C
F
0
= 0
Частота V
КС
(Гц)
15200
-120
ОТКАЗА (дБ)
-100
-80
-60
-40
0
15250 15300 15350 15400
G22 1635
15450 15500
-20
V
КС
= 4.1V
V
В
= 0В
T
= 25 ° C
F
O
= 0
Частота V
КС
(Гц)
1
-120
ОТКАЗА (дБ)
-100
-80
-60
-40
-20
0
100
10k
1М
G23 2400
V
КС
= 4.1V
V
В
= 0В
T
= 25 ° C
F
O
= 0
15360 Гц
153600 Гц
Частота V
В
(Гц)
1
-120
ОТКАЗА (дБ)
-100
-80
-60
-40
-20
0
50
100
150
200
G24 2400
250
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
= 2.5V
F
O
= 0
Входная частота отклонение от NOTCH ЧАСТОТА (%)
-12
-8
-4
0
4
8
12
ОТКАЗА (дБ)
G25 2400
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
Частота V
В
(Гц)
15100
-120
ОТКАЗА (дБ)
-100
-80
-60
-40
-20
0
15200
15300
15400
15500
G26 2400
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
V
В
= 2.5V
F
O
= 0
SAMPLE RATE = 15.36kHz ± 2%
Отказ против частоты на V
В
Входная частота
0
-60
-40
0
2400 F26
-80
-100
е
S
/ 2
е
S
-120
-140
-20
ОТКАЗА (дБ)
8
LTC2400
INL против скорость вывода
Резолюция против скорость вывода
ТИПОВЫЕ PERFOR CE ХАРАКТЕРИСТИКИ
UW
V
КС
(Pin 1): положительное напряжение питания. Обход с GND
(Pin 4) с 10 μ F танталовый конденсатор параллельно с
0,1 μ F керамические конденсаторы как можно ближе к той части, как это возможно.
V
REF
(Pin 2): номер входа. Опорного напряжения Диапазон
является 0.1V до V
КС
.
V
В
(Pin 3): аналоговый вход. Диапазон входного напряжения
-0,125 • V
REF
до 1,125 • V
REF
. Для V
REF
> 2.5V, входной
Диапазон напряжения могут быть ограничены контактный абсолютное макси-
мама рейтинг-0.3V для V
КС
+ 0.3V.
GND (Pin 4): Ground. Общий контактный для аналоговых землю,
цифровая землю, землю и ссылки сигнала местах. Должен
быть подключены непосредственно к земле плоскости, проходящей через мини-
мама длина следа или она должна быть единой точкой местах
в одной точке заземления системы.
CS (Pin 5): Активный LOW цифровым входом. LOW на этом выводе
SDO позволяет цифровым выходом и просыпается АЦП.
После каждого преобразования АЦП автоматически переходит в
Режим сна и остается на таком низком уровне государственной власти как
Пока CS является высоким. LOW по CS просыпается АЦП.
LOW-на-HIGH перехода на этом выводе отключает SDO
цифровой выход. LOW-на-HIGH переход на CS во время
Вывод данных передачу прерывает передачу данных и начинает
новые преобразования.
OUTPUT (Гц)
0
INL (BITS)
12
18
20
60
G27 2400
10
8
15 20 25
10
5
30 35 40 45 50 55
24
22
16
14
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
T
= 25 ° C
F
0
= ВНЕШНЕЙ
OUTPUT (Гц)
0
Решение (BITS) *
12
18
20
60
G28 2400
10
8
15 20 25
10
5
30 35 40 45 50 55
24
22
16
14
V
КС
= 5В
V
REF
= 5В
T
= 25 ° C
F
O
= ВНЕШНЕЙ
* Решение =
LOG (V
REF
/ RMS NOISE)
Регистрация (2)
SDO (Pin 6): три государства цифровой выход. В данных
выход период, этот вывод используется для серийного выпуска данных. Когда
выбор чипа CS является высоким (CS = V
КС
), Контактный SDO в
высокой государственной сопротивления. В конверсии и сна
периоды этот вывод может быть использован как состояние выхода конверсии.
Преобразование статуса можно наблюдать, потянув CS LOW.
SCK (Pin 7): двунаправленный цифровой Pin Часы. Во внутренней
Серийный часов Режим, SCK используется как цифровой выход
для внутреннего последовательный интерфейс часов в течение выходных данных
периода. В External Serial Режим работы часы, SCK является
использоваться как цифровые входы для внешних последовательный интерфейс.
слабой внутренней подтягивание активируется автоматически во внутренних
Серийный часов Режим работы. Серийный режим Часы
определяется уровнем применительно к SCK на электростанциях и
заднему фронту CS.
F
O
(Pin 8): Pin контроля частоты. Цифровой вход,
управления АЦП паз частот и преобразования
время. Если F
O
контактный подключен к V
КС
(F
O
= V
КС
),
Конвертор использует свой внутренний генератор и цифровой фильтр
первый нулевой находится на 50Hz. Если F
O
контактный связано
к GND (F
O
= О. В.), преобразователь использует внутренний генератор
и цифровой фильтр первого нулевого находится на 60 Гц. Если F
O
управляется внешним сигналом часы с частотой /
EOSC,
Конвертор использует этот сигнал, его часы и цифровой
Фильтр нулевого первого находится на частоте /
EOSC
/ 2560.
П. N FU КОПУ N N S
U
U
U
9
LTC2400
FU КОПУ Л. DIAGRA BLOCK
U
U
W
TEST ЦЕПЕЙ
Рисунок 1. LTC2400 Диаграмма состояний
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
Автокалибровка
И КОНТРОЛЬ
КСР
Истребляя РПИ
ВНУТРЕННИЙ
ГЕНЕРАТОРА
СЕРИЙНЫЙ
INTERFACE
АЦП
Σ
∫
∫
∫
GND
V
КС
V
В
SDO
SCK
V
REF
CS
F
O
(INT / EXT)
2400 FD
3.4k
SDO
2400 TA03
HI-Z К V
Огайо
V
ПР
К V
Огайо
V
Огайо
К HI-Z
C
LOAD
= 20пФ
3.4k
SDO
2400 TA04
HI-Z К V
ПР
V
Огайо
К V
ПР
V
ПР
К HI-Z
C
LOAD
= 20пФ
V
КС
Converter цикл
LTC2400 является низкое энергопотребление, дельта-сигма аналого-
цифровой преобразователь с простым в использовании 3-проводной последовательный интерфейс.
Его функционирование является простым и состоит из трех государств.
Рабочий цикл начинается преобразователь с конверсией,
После низкой государственной власти сна, а в конце
выходных данных (см. Рисунок 1). 3-проводной интерфейс кон-
состоит из серийного выпуска данных (SDO), серийные часы (SCK) и
выбор чипа (CS).
Первоначально LTC2400 выполняет преобразование. После того,
преобразование завершено, устройство входит в состояние сна.
Хотя в этом состояние сна, потребляемая мощность снижается на
CONVERT
SLEEP
Вывод данных
2400 F01
0
1
И CS
SCK
10
LTC2400
порядок. Часть остается в спящем
до тех пор, как CS логика HIGH. Результат преобразования проводятся
на неопределенный срок в статический регистр сдвига в то время как преобразователь
в спящем состоянии.
После CS тянется низкий, устройство начинает вывод
Результат преобразования. Существует нет задержки в переводе
результат. Вывод данных соответствует преобразования всего
выполняется.
nobr> Этот результат смещается на последовательный вывод данных
PIN-код (SDO), находящихся под контролем серийный часы (SCK). Данные
обновляется по заднему фронту SCK, позволяющий пользователю
защелка надежно данных на повышение края SCK, см. рисунок 3.
Состояние выхода данных заключается один раз 32 бит читать
из АЦП или CS, когда приносят HIGH. Устройство
автоматически начинает новый цикл конверсии и
цикл повторяется.
Через сроки контроля CS и SCK булавки,
LTC2400 предлагает несколько гибких режимов работы
(Внутренние или внешние SCK и холостого преобразования
режимы). Эти различные режимы не требуют программно-
мина конфигурации регистров, кроме того, они не шла бы
turb циклические операции, описанные выше. Все эти способы
операции подробно описаны в последовательный интерфейс
Режимы разделе синхронизация.
Преобразование часов
Одним из главных преимуществ дельта-сигма преобразователей предлагаем более
обычных преобразователей типа на чипе цифровой фильтр
(Широко известной как Sinc или расческой фильтр). За высокие
резолюции, низкие частоты применения, этот фильтр является типичным-
Калли, направленных на отклонение линии частоты 50 или 60 Гц плюс
их гармоник. Для того, чтобы отклонить эти частоты в
превышает 110dB, высокоточные преобразования часы
требуется. LTC2400 включает в себя на чипе высоко
точной осциллятора. Это исключает потребность во внешних
настройки частоты компонентов, таких как кристаллы или колебаний
КВ. Его тактовая частота на на чипе генератора, LTC2400
отвергает линии частот (50 или 60 Гц ± 2%) минимум
110dB.
Простота в использовании
Вывод данных LTC2400 нет задержки, фильтра или урегулирования
избыточные данные, связанные с цикла преобразования.
Существует один-на-однозначное соответствие между
конверсии и выходных данных. Таким образом, мультиплексирование
аналогового входного напряжения легко.
LTC2400 выполняет смещение и полномасштабной калибровок
каждого цикла преобразования. Эта калибровка является прозрачным для
пользователем, и не влияет на циклические операции де-
описано выше. Преимущество непрерывной калибровки
высокая стабильность офсетной и полномасштабной показания с повторной
ОФЭКТ времени, поставка изменения напряжения и температурного дрейфа.
Power-До последовательности
LTC2400 автоматически переходит в состояние внутреннего сброса
при напряжении питания мощность V
КС
падает ниже при-
mately 2,2. Эта функция гарантирует целостность
результате конверсии и серийный интерфейс режима селектив-
Тион который выполняется на начальном питания. (См.
2-проводной I / O разделы последовательного интерфейса синхронизация режимов
разделе).
При V
КС
напряжение поднимается выше этого критического порога,
Конвертор создает внутренние включения сброса (POR)
сигнала с длительностью около 0,5 мс. POR
сигнал очищает все внутренние регистры. После POR
сигнала, LTC2400 начинается нормальный цикл конверсии и
следует обычной последовательности состояний, описанных выше.
Первый результат преобразования после POR является точной
в спецификации устройства.
Номер Диапазон напряжения
LTC2400 может принять опорного напряжения от 0В до
V
КС
. Выходной шум преобразователя определяется
тепловой шум интерфейсных схем и, как таковая, ее
значение в микровольт почти постоянно со ссылкой
напряжения. Снижение опорного напряжения не будет существенно-
cantly улучшить в эффективное разрешение конвертера. В
С другой стороны, снижение напряжения ссылкой улучшится
Конвертор INL общей производительности. Рекомендованный
диапазон опорного напряжения LTC2400 является 100 мВ до V
КС
.
Диапазон входного напряжения
Конвертор имеет возможность разместить системном уровне компенсировать
и получить возможность ошибки, а также системном уровне overrange ситуации,
tions благодаря расширенным диапазоном входных, см. рис 2.
LTC2400 преобразует входные сигналы в рамках расширенного ввода
диапазон -0,125 • V
REF
до 1,125 • V
REF
.
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
11
LTC2400
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
2400 F02
V
КС
+ 0.3V
9/8V
REF
V
REF
1/2V
REF
-0.3V
-1/8V
REF
0
NORMAL
INPUT
АССОРТИМЕНТ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
INPUT
АССОРТИМЕНТ
АБСОЛЮТНЫЙ
МАКСИМУМ
INPUT
АССОРТИМЕНТ
Рисунок 2. Диапазон входного LTC2400
При больших значениях V
REF
этот диапазон ограничен
Абсолютный максимум диапазона напряжения 0.3V-к (V
КС
+ 0.3V).
Помимо этого диапазона входного ОУР устройств защиты начать
для включения и ошибки, связанные с входной ток утечки
будет быстро увеличиваться.
Входные сигналы применяются к V
В
может распространяться под землей
300mV-V и выше
КС
на 300mV. Для того, чтобы ограничить любые
ток замыкания, сопротивление до 5K могут быть добавлены в серии
с V
В
PIN-код, не влияющие на функционирование
устройства. В физического расположения, важно, чтобы сохранить
паразитной емкости связи между этой
последовательное сопротивление и V
В
PIN-код как можно меньше;
Таким образом, резистор должен быть расположен как можно ближе
практичным V
В
PIN-код. Влияние последовательного сопротивления
на преобразователе точность может быть оценена
кривых, изображенных на аналоговый вход / Справка Текущие
раздела. Кроме того резистора будет представить
зависит от температуры компенсировать погрешность за счет ввода утечки
возраст тока. 1NA ток утечки будет развиваться
1ppm компенсировать ошибки 5K резистор, если V<
/nobr>
REF
= 5В. Эта ошибка
имеет очень сильную зависимость температуры.
Формат вывода данных
LTC2400 серийный выпуск поток данных составляет 32 бит.
первые 4 бит представляют информацию, свидетельствующую о статусе
знак, входной диапазон и преобразование государства. Следующий 24 бит
Результат преобразования, MSB первого. Остальные 4 бита
к югу LSBs за 24-битной уровне, которые могут быть включены в
усреднения или отказаться без потери разрешения.
Bit 31 (первый бит на выходе) является конец преобразования (EOC)
показателя. Этот бит можно получить на контактный SDO в
конверсии и состояние сна, когда PIN-код CS является низким.
Этот бит ВЕРХОВНОГО в ходе конверсии и идет LOW
при завершении преобразования.
Bit 30 (второй бит на выходе) является фиктивной бит (DMY) и
Всегда низкие.
Bit 29 (третий бит на выходе) есть результат преобразования знак Инди-
пать (SIG). Если V
В
составляет> 0, этот бит HIGH. Если V
В
<0, это
бит LOW. Бит меняет знак государства в нулевой код.
Bit 28 (далее выходной бит) является расширенным диапазоном входных (EXR)
показателя. Если вход в пределах нормального диапазона входного
0 ≤ V
В
≤ V
REF
, Этот бит LOW. Если вход находится за пределами
нормальный диапазон входных, V
В
> V
REF
или V
В
<0, этот бит HIGH.
Назнач
ение этих битов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Статус биты LTC2400
31 Bit
30 Bit
29 Bit
28 Bit
Диапазон входного
EOC
DMY
SIG
EXR
V
В
> V
REF
0
0
1
1
0 <V
В
≤ V
REF
0
0
1
0
V
В
= 0
+
/ 0
-
0
0
1 / 0
0
V
В
<0
0
0
0
1
Bit 27 (пятый бит на выходе) является наиболее значащий бит (MSB).
Биты 27-4 являются 24-битный результат преобразования MSB первого.
Bit 4 является наименее значащий бит (LSB).
Биты 3-0 являются югу LSBs ниже 24-битный уровне. Биты 3-0 могут
быть включены в среднем или отказаться без потери
резолюции.
Данные смещается из контактный SDO под контролем последовательного
часов (SCK), см. рисунок 3. Всякий раз, когда CS высока, SDO
ос
тается высоким сопротивлением и любых тактовых импульсов SCK являются
игнорируются внутренние данные из регистра сдвига.
Для того, чтобы перенести результат преобразования из устройства, CS
необходимо определяться LOW. EOC видна на контактный SDO в
Устройство раз CS тянется LOW. EOC изменения режиме реального времени из
От высокой к низкой по завершении преобразования. Это
сигнал может быть использован в качестве прерываний для внешних
микроконтроллера. Bit 31 (EOC) могут быть захвачены на первом
рост краю SCK. 30 Bit смещается из устройства
первый заднему фронту SCK. Окончательный бит данных (бит 0) сдвигается
12
LTC2400
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
Таблица 2. LTC2400 Формат выходных данных
31 Bit
30 Bit
29 Bit
28 Bit
27 Bit
26 Bit
25 Bit
24 Bit
23 Bit
...
Bit 4
Bit 3-0
Входное напряжение
EOC
DMY
SIG
EXR
MSB
LSB
SUB LSBs *
V
В
> 9 / 8 • V
REF
0
0
1
1
0
0
0
1
1
...
1
X
9 / 8 • V
REF
0
0
1
1
0
0
0
1
1
...
1
X
V
REF
+ 1 LSB
0
0
1
1
0
0
0
0
0
...
0
X
V
REF
0
0
1
0
1
1
1
1
1
...
1
X
3/4V
REF
+ 1 LSB
0
0
1
0
1
1
0
0
0
...
0
X
3/4V
REF
0
0
1
0
1
0
1
1
1
...
1
X
1/2V
REF
+ 1 LSB
0
0
1
0
1
0
0
0
0
...
0
X
1/2V
REF
0
0
1
0
0
1
1
1
1
...
1
X
1/4V
REF
+ 1 LSB
0
0
1
0
0
1
0
0
0
...
0
X
1/4V
REF
0
0
1
0
0
0
1
1
1
...
1
X
0
+
/ 0
-
0
0
1 / 0 **
0
0
0
0
0
0
...
0
X
1 LSB-
0
0
0
1
1
1
1
1
1
...
1
X
-1 / 8 • V
REF
0
0
0
1
1
1
1
0
0
...
0
X
V
В
<-1 / 8 • V
REF
0
0
0
1
1
1
1
0
0
...
0
X
* Югу LSBs действительны результаты преобразования за 24-битной уровне, которые могут быть включены в среднем или отказаться без потери разрешения.
** Бит знака изменения состояния при 0-код.
Рисунок 3. Сроки Выходные данные
на заднему фронту 31-й SCK и может быть доведено
по нарастающему фронту 32-го импульса SCK. О падении
краю 32-импульса SCK, SDO идет ВЕРХОВНОГО с указанием
новый цикл преобразования была начата. Этот бит служит
EOC (Bit 31) для следующего цикла преобразования. Таблица 2 суммарной
marizes данных формата.
Тех пор, пока напряжение на V
В
PIN-код сохраняется в течение
-0.3V для (V
КС
+ 0.3V) абсолютной максимальной эксплуатационной
диапазон, результат преобразования создается для любого входного значения
от -0,125 • V
REF
до 1,125 • V
REF
. Для входных напряжений
больше 1,125 • V
REF
, Результат преобразования зажимается
к величине, соответствующей 1,125 • V
REF
. Для ввода
напряжений ниже -0,125 • V
REF
, Результат преобразования
прикрепленными к величине, соответствующей -0,125 • V
REF
.
Частота Отказ выбора (F
O
Pin Connection)
LTC2400 внутреннего генератора обеспечивает лучшую, чем 110dB
нормальный режим отказа в частоте линии и всех ее
гармоник для 50Hz ± 2% или 60 Гц ± 2%. Для 60 Гц отвергнуть-
Тион, F
O
(Pin 8) должны быть подключены к GND (Pin 4) при
50Hz для отказа F
O
PIN-код должен быть подключен к V
КС
(Pin 1).
MSB
EXT
SIG
"0"
1
2
3
4
5
27
28
32
BIT 0
BIT 27
BIT 4
LSB
24
BIT 28
BIT 29
BIT 30
SDO
SCK
CS
EOC
BIT 31
SLEEP
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
2400 F03
Привет-Z
13
LTC2400
Таблица 3. Государство Продолжительность LTC2400
Состояние
Рабочий режим
Продолжительность
CONVERT
Внутренний осциллятор
F
O
= LOW
133ms
(60 Гц Отклонение)
F
O
= HIGH
160ms
(50Hz Отклонение)
Внешнего генератора
F
O
= Внешнего генератора
20480 / ж
EOSC
ы
с частотой /
EOSC
кГц
(F
EOSC
/ 2560 Отклонение)
SLEEP
As Long Как CS = HIGH До CS = 0 и SCK
Вывод данных
Внутренние часы серийного
F
O
= Низкий / Высокий
As Long Как CS = LOW но не более чем 1.67ms
(Внутренний генератор)
(32 SCK циклов)
F
O
= Внешнего генератора с
As Long Как CS = LOW, но не более 256 / ж
EOSC
мс
Частота F
EOSC
кГц
(32 SCK циклов)
External Serial часы с
As Long Как CS = LOW, но не более 32 / ж
SCK
мс
Частота F
SCK
кГц
(32 SCK циклов)
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
Выбор 50 или 60 Гц отказ может быть сделано
при движении F
O
на соответствующем уровне логики. Выбор
изменения во время сна или вывода данных государств не будет
нарушить работу преобразователя. Если выбор сделан
в процессе преобразования государственных, в результате преобразования в
прогресс может быть за пределами спецификаций, но после
преобразования не будут затронуты.
При отказе основной частоты отличаются от
50 Гц или 60 Гц требуется, или когда преобразователь должен быть
синхронизированы с внешнего источника, LTC2400 может
работать с внешними часами преобразования. Конвертор
автоматически определяет наличие внешней синхронизации
Сигнал на F
O
PIN-код и выключает внутреннего генератора.
частоты /
EOSC
внешнего сигнала должна быть не менее
2560Hz (вырезка 1Hz частоты), которые будут обнаружены. Внеш-
NAL такт долг сигнала не имеет значения до тех пор, как
минимальные и максимальные характеристики для высоких и
периоды низкой т
ВЭО
и т
ЛЕВ
не наблюдается.
При работе с внешними часами преобразования
частоты /
EOSC
, LTC2400 обеспечивает более чем 110dB
нормальный режим отказа в диапазоне частот F
EOSC
/ 2560
± 4% и его гармоник. Нормальный режим, как отказ
Функция отклонения частоты входного от /
EOSC
/ 2560
показано на рисунке 4.
Всякий раз, когда внешние часы не присутствовал на F
O
PIN-код,
Конвертор автоматически активирует ее внутреннего генератора и
входит внутренняя конверсия режим часов. LTC2400
Входная частота отклонение от NOTCH ЧАСТОТА (%)
-12
-8
-4
0
4
8
12
ОТКАЗА (дБ)
G25 2400
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
Рисунок 4. LTC2400 Нормальный режим отказа Когда
Использование внешнего генератора частот F
EOSC
операция не будет нарушено, если изменение преобразования
часы источника происходит во время государственного или во время сна
выходные данные государства, а преобразователь использует внешние
серийные часы. Если изменение происходит во время преобразования
состояние, в результате преобразования в процессе может быть
за пределами спецификаций, но следующие переходы будут
не будут затронуты. Если изменение происходит во время вывода данных
государственных и преобразователя в режиме внутреннего SCK,
серийный такт обязанности могут быть затронуты, но последовательной передачи данных
поток будет оставаться в силе.
В таблице 3 приведены продолжительность каждого государства, как
функции F
O
.
14
LTC2400
Таблица 4. LTC2400 синхронизация режимов интерфейса
Преобразование
Данные
Связи
SCK
Цикл
Выходной
и
Конфигурация
Источник
Контроль
Контроль
Формы сигнала
Внешние SCK, один цикл преобразования
Внешний
CS и SCK
CS и SCK
На рисунках 5, 6
Внешние SCK, 2-Wire I / O
Внешний
SCK
SCK
Рисунок 7
Внутренний SCK, один цикл преобразования
Внутренний
CS ↓
CS ↓
Цифры 8, 9
Внутренний SCK, 2-Wire I / O, непрерывное преобразование
Внутренний
Непрерывный
Внутренний
Рисунок 10
Внутренний SCK, автозапуск Преобразование
Внутренний
C
EXT
Внутренний
Рисунок 11
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
Последовательный интерфейс
LTC2400 передает результаты преобразования и повторно
ceives начать преобразования команду в син-
синхронных 3-проводной интерфейс. В процессе преобразования и
состояние сна, этот интерфейс может быть использован для оценки
статус преобразователя и при выводе данных о состоянии она используется
читать результат преобразования.
Последовательный ввод Часы / выход (SCK)
Серийный сигналов синхронизации присутствовать на SCK (Pin 7) используется для
синхронизировать передачу данных. Каждый бит данных смещается из
контактный SDO по заднему фронту серийный часов.
В режиме внутреннего SCK работы, контактный SCK является
производства и LTC2400 создает свой собственный серийный часами
деления внутренних часов преобразования на 8. Во внешней
SCK режим работы, контактный SCK используется в качестве входных данных.
внутренние или внешние SCK выбран режим на электростанциях и
Затем reselected каждый раз высокая или LOW переход
обнаружены на контактный CS. Если SCK является высоким или на плаву власти
до или во время этого перехода, преобразователь входит в меж-
NAL режиме SCK. Если SCK находится на низком уровне питания или в течение этого
перехода, конвертер входит внешний режиме SCK.
Серийный порт данных (SDO)
Контактный последовательный выход данных SDO (Pin 6), диски серийный
данных во время государственного выходных данных. Кроме того, контактный SDO
используется в качестве конечного преобразования показателя в
конверсии и состояние сна.
Когда CS (Pin 5), HIGH, водитель SDO переключается на
высокой государственной сопротивления. Это позволяет совместно использовать серийные
интерфейс с другими устройствами. Если CS является LOW в
конвертировать или состояние сна, SDO выдаст EOC. Если CS является LOW
в ходе конверсии фазе, бит EOC кажется высокой по
SDO булавкой. Когда преобразование завершено, идет EOC
LOW. Устройство остается в спящем состоянии до первого
рост краю SCK происходит при CS = 0.
Chip Выбор входного сигнала (CS)
Активные LOW выбор чипа, CS (Pin 5), используется для проверки
состояние перехода и для того, чтобы выход передачи данных
описанные в предыдущих разделах.
Кроме того, сигнал CS может использоваться для запуска новых
цикла преобразования перед всем серийный передачи данных
была завершена. LTC2400 будет прервать любой последовательной передачи данных
передачи в прогресс и начала нового цикла преобразования
в любое время LOW к высокому переход обнаружен на CS
контактный после преобразователя вступил состояния выхода данных
(Т. е. после первой ростом краю SCK происходит с CS = 0).
Наконец, CS может использоваться для контроля холостого режима
работы, см. Сроки серийного интерфейса Режимы разделе.
Заземление CS заставит АЦП постоянно конвертировать
при максимальной скорости выхода выбран F
O
. Связывание
Конденсатор CS снизит уровень производительности и мощности
диссипации множитель, пропорциональный конденсатора
значение, см. рис 12 до 14 лет.
СЕРИЙНЫЙ СРОКИ РЕЖИМЫ INTERFACE
-Проводной интерфейс LTC2400 в 3, SPI и MICROWIRE
совместимы. Этот интерфейс предлагает несколько гибких режимов
операции. К ним относятся внутренний / внешний последовательный часы,
2 - или 3-х проводное I / O, одного цикла преобразования и автозапуск.
Следующие разделы описывают каждый из этих последовательный интерфейс
сроки режимов в деталях. Во всех этих случаях, конвертер
можно использовать внутренний генератор (F
O
= LOW или F
O
= HIGH) или
внешнего генератора подключен к F
O
PIN-код. Обратитесь к
Таблица 4 для резюме.
15
LTC2400
ПРИМЕНЕНИЕ S I N ДЛЯ M N ATIO
W
U
U
U
External Serial часов, один рабочий цикл
(SPI / MICROWIRE совместимый)
Такой график режим использует внешние серийные часы обвалу
результате конвертации и сигнал CS для мониторинга и
контролировать состояние цикла преобразования, см. Рисунок 5.
Последовательном режиме часов, отобранных на заднему фронту CS.
Чтобы выбрать внешний последовательный режим часов, контактный последовательный часы
(SCK), должны быть низкими в течение каждого CS заднему фронту.
Последовательный вывод данных контактный (SDO) является HI-Z до тех пор, как CS является
HIGH. В любое время цикла преобразования, CS может быть
вытащил LOW для того, чтобы контролировать состояние преобразователя.
Хотя CS тянется LOW, EOC выводится на контактный SDO. EOC
= 1, а преобразование в прогресс и EOC = 0, если
устройство находится в спящем. Независимо от CS, устройство
автоматически переходит в низкое состояние сна власти после
преобразование завершено.
Когда устройство находится в спящем (EOC = 0), его
Результат преобразования проводятся в внутреннего статического зарегистрированными сдвига
тер. Устройство остается в спящем состоянии до первого
рост краю SCK видно в то время как CS является низким. Данные сдвигается
чеку SDO на каждом заднему фронту SCK. Это позволяет
внешних схем на защелку выход на повышение края
SCK. EOC может быть доведено на первое повышение края SCK
и последний кусок преобразования результат может быть прицепился
32-й рост краю SCK. На 32-м заднему фронту
SCK, устройство начинает новые преобразования. SDO идет ВЕРХОВНОГО
(EOC = 1) с указанием преобразования в ходе.
По завершении цикла данных, CS может оставаться LOW
EOC и контролироваться так, конец преобразования прерывания.
Кроме того, КС может быть обусловлен высокое значение SDO для HI-Z.
Как указывалось выше, CS может быть вытащил LOW в любое время
Для контроля преобразования статуса.
Как правило, CS остается на низком уровне во время государственного выходных данных.
Тем не менее, выход данных о состоянии может быть прервана, потянув
CS ВЕРХОВНОГО в любое время между первым и переднего фронта
Тридцать второй заднему фронту SCK, см. Рисунок 6. По нарастающему фронту
КС, устройство прерывает вывод данных о состоянии и непосредственно-
ственно инициирует новые преобразования. Это полезно для систем-
TEMS не требует, чтобы все 32 бит выходных данных, прерывание
недействительным цикла преобразования или синхронизации начала
преобразования.
EOC
BIT 31
SDO
SCK
(Внешний)
CS
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
К V 0.1V
КС
V
В
-0.12V
REF
К 1.12V
REF
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
TEST EOC
MSB
SUB LSB
EXR
SIG
BIT 0
LSB
BIT 4
BIT 27
BIT 26
BIT 28
BIT 29
BIT 30
SLEEP
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
2400 F05
КОНВЕРСИЯ
= 50Hz ОТКАЗА
= Внешнего генератора
= 60 Гц ОТКАЗА
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
V
КС
TEST EOC
TEST EOC
Рисунок 5. External Serial часов, один рабочий цикл
16
LTC2400
External Serial часы, 2-Wire I / O
Этот временной режим использует 2-проводной последовательный интерфейс ввода / вывода.
Результат преобразования смещается из устройства, внеш-
Нэлли генерируется серийный часы (SCK) сигнала, см. Рисунок 7. CS
может быть навсегда привязан к земле (Pin 4), что упрощает
пользовательского интерфейса или изоляции барьер.
Внешний последовательный режим часы выбраны в конце
сброса при включении питания (POR) цикла. The POR cycle is concluded
approximately 0.5ms after V
КС
exceeds 2.2V. Уровень
applied to SCK at this time determines if SCK is internal or
external. SCK must be driven LOW prior to the end of POR
in order to enter the external serial clock timing mode.
Since CS is tied LOW, th
e end-of-conversion (EOC) can be
continuously monitored at the SDO pin during the convert
and sleep states. EOC may be used as an interrupt to an
external controller indicating the conversion result is
готов. EOC = 1 while the conversion is in progress and EOC
= 0 once the conversion enters the low power sleep state.
On the falling edge of EOC, the conversion result is loaded
into an internal static shift register. The device remains in
the sleep state until the first rising edge of SCK. Данные
APPLICATIO N S I N FOR M ATIO N
W
U
U
U
shifted out the SDO pin on each falling edge of SCK
enabling external circuitry to latch data on the rising edge
of SCK. EOC can be latched on the first rising edge of SCK.
On the 32nd falling edge of SCK, SDO goes HIGH (EOC =
1) indicating a new conversion has begun.
Internal Serial Clock, Single Cycle Operation
This timing mode uses an internal serial clock to shift out
the conversion result and a CS signal to monitor and
control the state of the conversion cycle, see Figure 8.
In order to select the internal serial clock timing mode, the
serial clock pin (SCK) must be floating (HI-Z) or pulled
HIGH prior to the falling edge of CS. The device will not
enter the internal serial clock mode if SCK is driven LOW
on the falling edge of CS. An internal weak pull-up resistor
is active on the SCK pin during the falling edge of CS;
therefore, the internal serial clock timing mode is auto-
matically selected if SCK is not externally driven.
The serial data output pin (SDO) is HI-Z as long as CS is
HIGH. At any time during the conversion cycle, CS may be
pulled LOW in order to monitor the state of the converter.
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
0.1V TO V
КС
V
В
–0.12V
REF
TO 1.12V
REF
= 50Hz REJECTION
= EXTERNAL OSCILLATOR
= 60Hz REJECTION
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
SDO
SCK
(EXTERNAL) CS
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
SLEEP
SLEEP
TEST EOC
TEST EOC
Вывод данных
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
КОНВЕРСИЯ
2400 F06
MSB
EXR
SIG
BIT 8
BIT 27
BIT 9
BIT 28
BIT 29
BIT 30
EOC
BIT 31
BIT 0
EOC
Привет-Z
V
КС
TEST EOC
Рисунок 6. External Serial Clock, Reduced Data Output Length
17
LTC2400
APPLICATIO N S I N FOR M ATIO N
W
U
U
U
EOC
BIT 31
SDO
SCK
(EXTERNAL)
CS
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
0.1V TO V
КС
V
В
–0.12V
REF
TO 1.12V
REF
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
MSB
EXR
SIG
BIT 0
LSB
24
BIT 4
BIT 27
BIT 26
BIT 28
BIT 29
BIT 30
SLEEP
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
2400 F07
КОНВЕРСИЯ
= 50Hz REJECTION
= EXTERNAL OSCILLATOR
= 60Hz REJECTION
V
КС
SDO
SCK
(INTERNAL)
CS
MSB
EXR
SIG
BIT 0
LSB
24
BIT 4
TEST EOC
BIT 27
BIT 26
BIT 28
BIT 29
BIT 30
EOC
BIT 31
SLEEP
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
КОНВЕРСИЯ
2400 F08
<t
EOCtest
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
0.1V TO V
КС
V
В
–0.12V
REF
TO 1.12V
REF
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
V
КС
10k
= 50Hz REJECTION
= EXTERNAL OSCILLATOR
= 60Hz REJECTION
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
V
КС
TEST EOC
Рисунок 7. External Serial Clock, CS = 0 Operation
Рисунок 8. Internal Serial Clock, Single Cycle Operation
18
LTC2400
APPLICATIO N S I N FOR M ATIO N
W
U
U
U
Once CS is pulled LOW, SCK goes LOW and EOC is output
to the SDO pin. EOC = 1 while a conversion is in progress
and EOC = 0 if the device is in the sleep state.
When testing EOC, if the conversion is complete (EOC = 0),
the device will exit the sleep state and enter the data output
state if CS remains LOW. In order to prevent the device
from exiting the low power sleep state, CS must be pulled
HIGH before the first rising edge of SCK. In the internal
SCK timing mode, SCK goes HIGH and the device begins
outputting data at time t
EOCtest
after the falling edge of CS
(if EOC = 0) or t
EOCtest
after EOC goes LOW (if CS is LOW
during the falling edge of EOC). The value of t
EOCtest
is 23 µ s
if the device is using its internal oscillator (F
0
= logic LOW
or HIGH). If F
O
is driven by an external oscillator of
частоты /
EOSC
, then t
EOCtest
is 3.6/f
EOSC
. If CS is pulled
HIGH before time t
EOCtest
, the device remains in the sleep
государства. The conversion result is held in the internal static
shift register.
If CS remains LOW longer than t
EOCtest
, the first rising
edge of SCK will occur and the conversion result is serially
shifted out of the SDO pin. The data output cycle begins on
this first rising edge of SCK and concludes after the 32nd
rising edge. Data is shifted out the SDO pin on each falling
edge of SCK. The internally generated serial clock is output
to the SCK pin. This signal may be used to shift the
conversion result into external circuitry. EOC can be
latched on the first rising edge of SCK and the last bit of the
conversion result on the 32nd rising edge of SCK. После
32nd rising edge, SDO goes HIGH (EOC = 1), SCK stays
HIGH, and a new conversion starts.
Typically, CS remains LOW during the data output state.
However, the data output state may be aborted by pulling
CS HIGH anytime between the first and 32nd rising edge
of SCK, see Figure 9. On the rising edge of CS, the device
aborts the data output state and immediately initiates a
new conversion. This is useful for systems not requiring
all 32 bits of output data, aborting an invalid conversion
cycle, or synchronizing the start of a conversion. If CS is
pulled HIGH while the converter is driving SCK LOW, the
internal pull-up is not available to restore SCK to a logic
SDO
SCK
(INTERNAL)
CS
>t
EOCtest
MSB
EXR
SIG
BIT 8
TEST EOC
TEST EOC
BIT 27
BIT 26
BIT 28
BIT 29
BIT 30
EOC
BIT 31
EOC
BIT 0
SLEEP
Вывод данных
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
Привет-Z
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
КОНВЕРСИЯ
SLEEP
2400 F09
<t
EOCtest
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
0.1V TO V
КС
V
В
–0.12V
REF
TO 1.12V
REF
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
V
КС
10k
= 50Hz REJECTION
= EXTERNAL OSCILLATOR
= 60Hz REJECTION
V
КС
TEST EOC
Рисунок 9. Internal Serial Clock, Reduced Data Output Length
19
LTC2400
APPLICATIO N S I N FOR M ATIO N
W
U
U
U
HIGH state. This will cause the device to exit the internal
serial clock mode on the next falling edge of CS. Это может
be avoided by adding an external 10k pull-up resistor to
the SCK pin or by never pulling CS HIGH when SCK is LOW.
Whenever SCK is LOW, the LTC2400's internal pull-up at
pin SCK is disabled. Normally, SCK is not externally driven
if the device is in the internal SCK timing mode. Тем не менее,
certain applications may require an external driver on SCK.
If this driver goes HI-Z after outputting a LOW signal, the
LTC2400's internal pull-up remains disabled. Hence, SCK
remains LOW. On the next falling edge of CS, the device is
switched to the external SCK timing mode. By adding an
external 10k pull-up resistor to SCK, this pin goes HIGH
once the external driver goes HI-Z. On the next CS falling
edge, the device will remain in the internal SCK timing
режиме.
A similar situation may occur during the sleep state when
CS is pulsed HIGH-LOW-HIGH in order to test the conver-
sion status. If the device is in the sleep state (EOC = 0), SCK
will go LOW. Once CS goes HIGH (within the time period
defined above as t
EOCtest
), the internal pull-up is activated.
For a heavy capacitive load on the SCK pin, the internal
pull-up may not be adequate to return SCK to a HIGH level
before CS goes low again. This is not a concern under
normal conditions where CS remains LOW after detecting
EOC = 0. This situation is easily overcome by adding an
external 10k pull-up resistor to the SCK pin.
Internal Serial Clock, 2-Wire I/O,
Continuous Conversion
This timing mode uses a 2-wire, all output (SCK and SDO)
интерфейс. The conversion result is shifted out of the device
by an internally generated serial clock (SCK) signal, see
Рисунок 10. CS may be permanently tied to ground (Pin 4),
simplifying the user interface or isolation barrier.
The internal serial clock mode is selected at the end of the
power-on reset (POR) cycle. The POR cycle is concluded
approximately 0.5ms after V
КС
exceeds 2.2V. Внутренний
weak pull-up is active during the POR cycle; therefore, the
internal serial clock timing mode is automatically selected
if SCK is not externally driven LOW (if SCK is loaded such
that the internal pull-up cannot pull the pin HIGH, the
external SCK mode will be selected).
SDO
SCK
(INTERNAL)
CS
LSB
24
MSB
EXR
SIG
BIT 4
BIT 0
BIT 27
BIT 26
BIT 28
BIT 29
BIT 30
EOC
BIT 31
SLEEP
Вывод данных
КОНВЕРСИЯ
КОНВЕРСИЯ
2400 F10
V
КС
F
O
V
REF
SCK
V
В
SDO
GND
CS
V
REF
0.1V TO V
КС
V
В
–0.12V
REF
TO 1.12V
REF
1 μ F
2.7V до 5,5
LTC2400
= 50Hz REJECTION
= EXTERNAL OSCILLATOR
= 60Hz REJECTION
V
КС
Рисунок 10. Internal Serial Clock, Continuous Operation