Firmware - Aprile 2014 / N°99 - (Page 15)

Mikroelektronica piona la differenza di tensione tra il pin IN+ e IN- sui fronti degli ingressi CNV± e poi rende disponibili i dati mediante il LVDS. Con riferimento alla Figura 2, scendiamo maggiormente nei dettagli di funzionamento e campionamento. Come abbiamo visto l'integrato è un ADC a 5MSPS che utilizza un'architettura SAR sulla base di un DAC (capacitivo) a ridistribuzione di carica, costituito da due matrici identiche di 18 condensatori collegati ai due ingressi del comparatore. Durante la fase di acquisizione, i terminali della matrice legata all'ingresso del comparatore sono collegati a GND tramite SW+ e SW-; tutti gli interruttori indipendenti sono collegati agli ingressi analogici. In questo modo, i condensatori in batteria sono usati come condensatori di campionamento e permettono di acquisire il segnale analogico sugli ingressi IN+ e IN-. Quando la fase di acquisizione è completa inizia una fase di conversione e il valore logico sui pin CNV± va alto. Quando inizia la fase di conversione, SW+ e SW- vengono aperti per primi, i condensatori in batteria vengono scollegati dagli ingressi e collegati all'ingresso GND, pertanto la tensione differenziale tra gli ingressi (IN+ e IN-) immagazzinata al termine della fase di acquisizione viene applicata agli ingressi del comparatore, causando uno sbilanciamento. Commutando ogni elemento della matrice dei condensatori tra GND e REF (la tensione di riferimento), l'ingresso del comparatore varia con dei valori di tensione del tipo: VREF/2, VREF/4...VREF/262, 144). La logica di controllo commuta questi interruttori, per primi i MSB, per portare il comparatore di nuovo in una condizione di equilibrio. Al completamento di questo processo, la logica di controllo genera il codice di uscita ADC. Il risultato della conversione è disponibile per la lettura dopo che è trascorso un tempo pari a "tMSB" (tempo dall'inizio della conversione fino a quando è disponibile il MSB). L'interfaccia digitale dell'AD7960 utilizza il low voltage differential signaling (LVDS) per consentire alte velocità di trasferimento dati. Il risultato della conversione è prelevabile sull'uscita dati, identificata come D±. Gli ingressi analogici IN+ e IN-, devono essere fuori fase di 180° l'uno con l'altro. La Figura 3 mostra un circuito equivalente della struttura di ingresso del dispositivo, in cui i due diodi forniscono protezione ESD (electrostatic discharge) per IN+ e IN-. Si deve prestare attenzione a garantire che i segnali di ingresso analogici non superino le linee di alimentazione oltre 0,3V (VDD1-GND), in caso contrario i diodi, polarizzati direttamente, iniziano a condurre (fino a un FOCUS ON SKILLS INSIDE TOOLS ANALOG TIPS'N TRICKS MARKET NEWS SPOTLIGHT EVENTS ZAPPING MEMBERSHIP http://www.mikroe.com/click/speakup/

Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Aprile 2014 / N°99

TIPS'n tricks
FOCUS on Gecko, i Micro Ultra Low Power
SKILLs
Usare l’oversampling con gli AD7960/61
Bootloader secondario via I2C
INside
Low-Power Design Guide
STM8S: utilizzo del convertitore A/D
Applicazioni USB con MSP430
ANALOG Sensore PWM di prossimità e luce ambiente
TOOLS Il Serial Programmer di Renesas
SPOTlight
LTM®8028: Basso Rumore, Alta Precisione
M2M Forum a Milano: il futuro che è già qui
EVENTS zapping
News
Guida

Firmware - Aprile 2014 / N°99

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