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文档简介
1、.串行AD转换器TLC2543中文数据TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,通过使用交换机电容的连续近似技术完成A/D转换过程。因为是串行输入结构,所以可以节省51系列微控制器I/O资源。价格合理,分辨率高,因此广泛用于仪表。2TLC2543的特性(1)12位分解率A/D转换器;(2)工作温度范围内的10s转换时间;(3)11个模拟输入通道;(4)3种内置自检方法;(5)采样率为66kbps是。(6)线性误差1 LSB max(7)转换终止输出EOC;(8)单双极性输出;(9)可编程MSB或LSB前导;(10)可编程输出数据长度。3TLC2543针脚阵列及其说明TLC2543有两种封
2、装形式,如图1所示的DB、DW或n封装、FN封装,针脚说明见表1。图1TLC2543的封装4接口计时TLC2543可以通过4种传输方法获得全部12位分解率,并且可以使用12或16时钟周期进行每次转换和数据传输。切片()脉冲插入到每个变换的开始处,或在变换计时的开始处更改一次,然后保持低,直到计时结束。图2显示了在每个转换和数据传递中16个时钟周期和每个传递周期之间插入的计时,图3显示了在每个转换和数据传递中使用了16个时钟周期,并且在每个转换序列的开头仅插入了一次计时。接脚号码名字I/O说明1到9,11,12AIN0到AIN10I模拟输入。11方向输入信号从内部多路复用器中选择。对于4.1MH
3、z I/OCLOCK,驱动器源阻抗必须小于或等于50,使用60pF电容限制模拟输入电压的斜率15I电影选择结束。端点从高到低时,内部计数器将重置。从低到高将在设置时间内禁止数据输入和I/O锁定17输入数据I串行数据输入。要选择模拟输入通道,请使用4个字符的串行地址输入16出库资料oA/D转换结果的三状态串行输出。高阻力,低阻力19EOCo过渡终点。最后一个I/OCLOCK下降后,EOC从高到低转变,一直保持到转换完成并准备传输数据10GND土地。GND是内部电路的接地回路末端。除非另有说明,否则所有电压测量均相对于GND18I/O锁定I时钟侧输入/输出。I/OCLOCK接收串行输入信号并执行以
4、下四个功能:(1)在I/O锁定的前8个上升点,8位输入数据保存在输入数据寄存器中。(2)在I/OCLOCK的第四下降方向上,选定通过的模拟输入电压开始向电容器充电,直到I/OCLOCK的最后下降。(3)将以前转换的数据的其馀11位输出到数据输出端,在I/OCLOCK下降时,数据开始变化。(4)沿I/OCLOCK的最后一次下降将转换的控制信号传输到内部状态控制位14REFI正基准电压端。基准电压的正端(通常为Vcc)加入至REF,最大输入电压范围由加入至本端和REF端的电压差异决定13REF-I负参考电压端。基准电压的低端(通常是接地)是REF-20Vcc电源表1TLC2543针脚说明图216时
5、钟传输时序图(使用,MSB正面)图316时钟传输时序图(未使用,MSB正面)Pt100温度传感器电路图R2、R3、R4和Pt100是传感器测量桥,通过TL431将桥输入电压稳定到2.5V,从而确保桥输出电压信号的稳定性。从桥上获得的差分信号通过两级op放大器放大,然后输入到单片机上。桥上的一种桥臂可以通过使用可调电阻R3调整R3来调整输入到运算放大器中的差分电压信号的大小,通常用于调整零点。放大电路使用LM358集成运算放大器,以防止单级比例过高的非线性错误,使用两级放大,前一级放大约10倍,后一级放大约3倍,如图5.1所示。温度在0100度之间变化,温度升高会增加Pt100电阻,输入放大电路的差分信号增大会提高放大电路的输出电压Av对应。注:网桥部分通过了TL431电压调节器,但整个模块的电压VCC必须稳定。否则,VCC波动将导致LM358工作电压波动,输出电压Av波动,导致A/
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