精密AD轉換芯片ADS8588H簡介(二)
在《精密AD轉換芯片ADS8588H簡介(一)》中對ADS8588H的特性做了簡單介紹,繼續… …
下圖是官方手冊中給出的芯片結構框圖,可以看出芯片可以大致分為兩部分,模擬部分和數字部分:

先來看看模擬部分:
- 八路模擬量輸入,每路輸入后都會有一個鉗位電路(Clamp),查閱了一些資料,鉗位電路其實就是為了防止輸入電壓超過額定允許的輸入電壓而設定的電路,保護后端電路不因為輸入電壓過大而損壞,如果輸入電壓超過鉗位電壓,鉗位電路導通,并且呈現非線性電阻特性,通過提供較低電阻通路的方式鉗位住輸入電壓,下圖是手冊中給出的鉗位電路電流曲線圖:

從上圖可以看出,輸入電壓在±15V之內時,鉗位保護電路沒有電流,當輸入電壓超過這個范圍時,鉗位保護電路打開,有電流通過鉗位保護電路,
- 模擬量輸入阻抗,從結構框圖中我們可以看到,每一路的模擬輸入均有1 MΩ的固定阻抗,高阻抗的設計主要優點就是的模擬量的輸入不需要低阻抗輸出的驅動來驅動,也就是說,可以將傳感器的輸出直接接到芯片的輸入端,
- PGA(Programmable Gain Amplifier ),可編程增益放大器,對信號進行放大,以匹配后端ADC的動態范圍,具體原理的話,參考手冊吧(對模擬方面研究確實不足…)

- LPF(Third-Order, Low-Pass Filter ),三階低通濾波器,為了減小噪聲,芯片內部每個通道均設定了低通濾波器,輸入電壓為±10V時,-3db截至頻率為24KHz,輸入電壓為±5V時,-3db截至頻率為16KHz,以下是手冊給出的曲線:

這也算是血的教訓吧,起初設計并沒有注意到這個特性,導致后續硬體除錯時發現,輸入信號的頻率在大于20KHz以后,信號幅度便會被衰減,輸入信號頻率高到一定程度,幅度幾憾訓被衰沒,在回傳好好閱讀手冊后才發現這個特性,并且這個濾波器不可以通過編程或者引腳控制其截至頻率, - 模擬部分的最后,便是ADC驅動和16位逐次逼近型(SAR)ADC了,這個就不贅述了,詳細了解可以細查手冊,由于常年做數字控制,對這方面確實不大了解,就不瞎說了,值得注意的是,這款芯片八個通道,每個通道均有一個ADC轉換電路,很多AD器件多路采樣采用多路模擬開關的設計,只有一個ADC轉換電路在芯片中,每個通道只能通過多路的模擬開關分時復用后端的ADC電路,會有一定的延遲和開關影響在其中,
就到這里吧,下篇繼續寫作為一個邏輯設計者最關注的,如何通過準確的時序控制,回讀各個通道的轉換完成后的資料… …
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