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ADS1115,AD转换器
该ADS1113/4/5非常小,低功耗,16-bit, Δ-Σ转换器(ΔΣ) analog-to-digital (ADCs).该ADS1113/4/5非常容易配置并设计成各种应用,并允许精确测量,得到非常举手之劳.有经验的和新手用户数据转换器的设计与ADS1113/4/5找到系列以直观和解决问题的自由.该ADS1113/4/5包括一ΔΣanalog-to-digital(A / D转换)可调增益(不包括核心ADS1113),内部参考电压,时钟振荡器和一个I2C接口.附加的功能在ADS1114/5可用一个可编程的数字比较,提供了一个专用引脚警报.所有这些功能都是为了减少所需外围电路,提高性能. 图22 显示ADS1115功能框图.该ADS1113/4/5的A / D核心措施的差异信号,VIN,这就是AIN差异P和AINN. A MUX是在ADS1115.:此架构结果在任何很强的衰减共模信号.转换器的核心组成差动式,开关电容ΔΣ调制器其次是数字滤波器.输入信号进行比较内部参考电压.数字滤波器从调制器接收高速位流并输出一个代码输入电压成正比.该ADS1113/4/5有两个可用的转换模式:单次和连续转换模式.在单杆模式下,执行一个ADC转换的要求和输入信号存储到一个内部结果寄存器价值.该设备然后进入低功耗关断模式.这模式的目的是提供能耗显着降低只需要在系统或定期转换当有空闲时间长之间转换.在连续转换模式下,ADC自动开始一个输入的转换一旦信号上转换完成.连续的转化率等于编程的数据速率.数据可以被读取在任何时候,总是反映最近期完成转换. 快速入门指南 本节提供了一个简单的例子ADS1113/4/5通讯.参见本后续章节数据手册更详细的解释.硬件 这个设计包括:一ADS1113/4/5配置与I2C地址1001000;微控制器与I2C接口(TI建议的MSP430F2002);分立元件,如电阻,电容和串行连接器和一个2V到5V电源. 图23显示了基本hardware configuration.与主ADS1113/4/5沟通(微控制器)通过I2C接口.主提供了关于SCL脚是时钟信号和数据转经SDA引脚.从来没有的ADS1113/4/5驱动SCL引脚.有关编程信息微控制器调试使用,请参考于设备的特定产品的数据手册.第一个字节的主机发送应该是ADS1113/4/5处理一位,随后指示听的ADS1113/4/5为随后的字节.该第二个字节是寄存器指针.参照表9为寄存器 映射.第三个和第四个字节发送从主被写入寄存器指出第二个字节.参照图30和图31为读,写操作时序图,分别.所有读写与交易ADS1113/4/5之前,必须一开始条件并随后停止条件 例如,要写入配置寄存器到设置ADS1113/4/5以连续转换模式然后读取转换结果,发送按照此顺序字节: 写入配置寄存器: 第一个字节:0第一7-bit I2C地址随后由低读/写位) 第二个字节:0对配置寄存器分) 第三个字节:0(MSB在配置寄存器要写入) 第四个字节:0配置寄存器 (LSB要写入) 写指针寄存器: 第一个字节:0第一7-bit I2C地址随后由低读/写位) 第二个字节:0对转换点寄存器) 读取转换寄存器: 第一个字节:0第一7-bit I2C地址随后由一个高读/写位) 第二个字节:与ADS1113/4/5反应MSB的转换寄存器 第三个字节:与ADS1113/4/5 LSB反应该转换寄存器 复用器 该ADS1115包含一个输入多路复用器,如显示在图24.要么四个单端或2差分信号可以衡量的.此外,AIN0和AIN1可以测量到的差异AIN3.复用器配置在三个bits在配置寄存器.当单端信号测,对ADC负输入在内部通过连接到GND内的多路开关 该ADS1113和ADS1114没有多工器.无论是一个差分或一个单端信号可测这些设备.对于单端测量,就可以 引脚AIN1的GND.在随后的注意,本数据手册的章节,AINP指AIN0和AINN指AIN1的ADS1113和ADS1114. 当测量单端输入是很重要的请注意,代码的输出范围是负不使用.这些代码是测量负如(AIN差分信P–AINN) 0. ESD二极管VDD和GND保护所有的输入三个器件(ADS1113, ADS1114,和ADS1115).要防止,转动ESD二极管任何输入电压必须保持在绝对的以下范围:GND – 0.3V AINx VDD + 0.3V 如果它有可能在输入的电压pins可能违反这些条件,外部肖特基钳位二极管和/或可能需要串联电阻来限制输入电流的安全值(见绝对最大额定值表).此外,超速的ADS1115
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