
3.3 數(shù)據(jù)輸出控制
當(dāng)
引腳信號(hào)至波形下降沿時(shí),輸出數(shù)據(jù)有效。為激活輸出數(shù)據(jù)總線,
和
引腳必須同時(shí)置為低電平,如表3所示。

3.4 模擬電源功耗及休眠模式
在RBIAS引腳和模擬地之間,需外接一電阻器RBIAS,用來(lái)設(shè)置模擬電流電平,如圖3所示。表3給出了RBIAS與時(shí)鐘頻率、典型功耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系。如在電阻器RBIAS兩端并聯(lián)上電容將對(duì)內(nèi)偏置電路產(chǎn)生干擾,在使用中應(yīng)注意。

當(dāng)停止采樣時(shí),通過(guò)將
引腳還集成了一個(gè)170kΩ的內(nèi)置負(fù)載電阻。若不使用
信號(hào)周期(調(diào)制器和數(shù)字濾波器的調(diào)整穩(wěn)定時(shí)間)后就可以接收有效數(shù)據(jù)。 3.5 2X模式
當(dāng)2XMODE數(shù)字引腳為低電平時(shí),過(guò)采樣率為8(16位采樣);引腳為高電平時(shí),過(guò)采樣率為4(14位采樣)且16位DOUT引腳都被激活。2X模式時(shí),過(guò)采樣率從8減到4使數(shù)據(jù)采樣率加倍。當(dāng)fCLK=40MHz時(shí),數(shù)據(jù)采樣率變?yōu)?0MSPS。同時(shí),群時(shí)延縮減到0.9μs,穩(wěn)定時(shí)間變?yōu)?.3μs或13個(gè)
3.6 應(yīng)用實(shí)例
圖4給出了ADS1605與TMS320C5400系列數(shù)字信號(hào)處理器(DSPs)的接口方式。數(shù)字信號(hào)處理器的R/
引腳和
引腳負(fù)責(zé)讀數(shù)據(jù)控制,其中,
為I/O空間選擇信號(hào)引腳,當(dāng)DSP訪問(wèn)其它外部存儲(chǔ)空間時(shí),
可阻止ADS1605的
引腳選通,一定程度上減少了ADS1605的數(shù)字耦合噪聲。如不使用
引腳,則可用倒相器取代與非門(mén)U1。
引腳和A15引腳通過(guò)與非門(mén)U2共同對(duì)ADS1605進(jìn)行片選,如DSP的I/O空間未連接其它器件,可將
引腳與
引腳直接相連,即與非門(mén)U2不用。ADS1605的16位數(shù)據(jù)總線直接與DSP的數(shù)據(jù)總線連接,簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)傳送操作。ADS1605的
引腳與DSP的
引腳(外部中斷管腳7)相連,可用以觸發(fā)CPU的
中斷信號(hào)。
圖4 AD1605和TMS320C5400芯片的連接
德州儀器公司(TI)提供的CCS(Code Composer Studio)集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,除可對(duì)TI的TMS320系列數(shù)字信號(hào)處理器進(jìn)行功能強(qiáng)大的軟件調(diào)試外,還為DSP芯片和模數(shù)轉(zhuǎn)換器的接口提供必要的插件支持,方便了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和信號(hào)處理系統(tǒng)的硬件接口及軟件調(diào)試。
4 結(jié)束語(yǔ)
ADS1605接口簡(jiǎn)單,使用方便、靈活,16位的高采樣精度,同時(shí)又具有較高的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速度及無(wú)失真動(dòng)態(tài)性能。在多數(shù)需要高精度測(cè)量和高速數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用中,該芯片具有很強(qiáng)的實(shí)用性。
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