集成(A/D)转换器ADC0804引脚及使用说明

  ADC0804是用CMOS集成工艺制成的逐次比较型模数转换芯片。分辨率8位,转换时间100μs,输入电压范围为0~5V,增加某些外部电路后,输入模拟电压可为5V。该芯片内有输出数据锁存器,当与计算机连接时,转换电路的输出可以直接连接在CPU数据总线上,无需附加逻辑接口电路。ADC0804芯片管脚如图1所示引脚名称及意义如下:

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    VIN+、VIN-:ADC0804的两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。
    D7D0:A/D转换器数据输出端,该输出端具有三态特性,能与微机总线相接。
    AGND:模拟信号地。
    DGND:数字信号地。
    CLKIN:外电路提供时钟脉冲输入端。
    CLKR:内部时钟发生器外接电阻端,与CLKIN端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率 为1.1/RC。
    CS:片选信号输入端,低电平有效,一旦CS有效,表明A/D转换器被选中,可启动工作。
    WR:写信号输入,接收微机系统或其它数字系统控制芯片的启动输入端,低电平有效, 当CS、WR同时为低电平时,启动转换。
    RD:读信号输入,低电平有效,当CS、RD同时为低电平时,可读取转换输出数据。

,  ADC0804是用CMOS集成工艺制成的逐次比较型模数转换芯片。分辨率8位,转换时间100μs,输入电压范围为0~5V,增加某些外部电路后,输入模拟电压可为5V。该芯片内有输出数据锁存器,当与计算机连接时,转换电路的输出可以直接连接在CPU数据总线上,无需附加逻辑接口电路。ADC0804芯片管脚如图1所示引脚名称及意义如下:

     
图1 ADC0804引脚图

    VIN+、VIN-:ADC0804的两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。
    D7D0:A/D转换器数据输出端,该输出端具有三态特性,能与微机总线相接。
    AGND:模拟信号地。
    DGND:数字信号地。
    CLKIN:外电路提供时钟脉冲输入端。
    CLKR:内部时钟发生器外接电阻端,与CLKIN端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率 为1.1/RC。
    CS:片选信号输入端,低电平有效,一旦CS有效,表明A/D转换器被选中,可启动工作。
    WR:写信号输入,接收微机系统或其它数字系统控制芯片的启动输入端,低电平有效, 当CS、WR同时为低电平时,启动转换。
    RD:读信号输入,低电平有效,当CS、RD同时为低电平时,可读取转换输出数据。

  INTR:转换结束输出信号,低电平有效。输出低电平表示本次转换已完成 。该信号常作为向微机系统发出的中断请求信号。在使用时应注意以下几点:

    1.转换时序
  ADC0804控制信号的时序图如图2所示,由图可见,各控制信号时序关系为:当CSWR同为低电平时,A/D转换被启动而在WR上升沿后100μs模数完成转换,转换结果存入数据锁存器,同时INTR自动变为低电平,表示本次转换已结束。如CSRD同时来低电平,则数据锁存器三态门打开,数字信号送出,而在RD高电平到来后三态门处于高阻状态。

    图2 ADC0804控制信号的时序图

    2.零点和满刻度调节  
    ADC0804的零点无需调整。满刻度调整时,先给输入端加入电压VIN+,使满刻度所对应的电压值是
    

    其中Vmax是输入电压的最大值,Vmin是输入电压的最小值。当输入电压与VIN+值相当时,调整VREF/2端电压值是输出码为FEH或FFH。

    3.参考电压的调节
  在使用A/D转换器时,为保证其转换精度,要求输入电压满量程使用,如输入电压动态范围较小,则可调节参考电压VREF,以保证小信号输入时ADC0804芯片8位的转换精度。

    4.
  模数、数模转换电路中要特别注意到地线的正确连接,否则干扰很严重,以致影响转换结果的正确性。A/D、D/A及取样-保持芯片上都提供了独立的模拟地(AGND)和数字地(DGND)的引脚。在线路设计中,必须将所有的器件的模拟地和数字地分别相连,然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。地线的正确连接方法如图3所示。
 

   图3 正确的地线连接

集成(A/D)转换器ADC0804引脚及使用说明

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