深入剖析4线SPI器件

电机控制设计加油站 ? 2018-10-30 09:04 ? 次阅读

串行外设接口 (SPI) 是微控制器和外围 IC(如传感器ADCDAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。

SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。

接 口

* 4 线 SPI 器件有四个信号:* 时钟(SPICLK,SCLK)* 片选(CS)主机输出* 从机输入(MOSI)主机输入* 从机输出(MISO)

产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。

SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。

图1. 含主机和从机的SPI配置

来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。

MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。

数据传输

要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。

时钟极性和时钟相位

在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。

表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式

图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格。

图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出

图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。

图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出

图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出

图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。

图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出

图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。

多从机配置

多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。

常规SPI模式

在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。

从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。

图6. 多从机SPI配置

菊花链模式

在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。

使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。

图7. 多从机SPI菊花链配置

图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。

图8. 菊花链配置:数据传播

ADI 支持 SPI 的模拟开关与多路转换器

ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。

ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。

图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号

随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。

图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加

如何减少 GPIO 数量?

一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。

图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关

另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。

图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO

图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。

图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO

在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。

原文标题:一文读懂 4 线 SPI

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TSC2000是一个完整的PDA模拟接口电路。它包含一个完整的12位模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器,测量触摸压力的控制器,以及8位数模转换器(D /A)转换器输出。 LCD对比度控制。 TSC2000通过标准SPI与主机控制器连接?串行接口。 TSC2000提供8至12位和高达125kHz的可编程分辨率和采样率,以适应不同的屏幕尺寸。 TSC2000还提供两个电池测量输入,其中一个可以读取电池电压高达6V,工作电压仅为2.7V。它还具有片上温度传感器,能够读取0.3°C的分辨率。 TSC2000采用TSSOP-20封装。 特性 4-WIRE触摸屏界面 比例转换 单电源2.7V至3.6V电源 串行接口 屏幕接触的内部检测 可编程8位,10位或12位分辨率 可编程采样率 直接电池测量(0.5V至6V) 片上温度测量 触摸压力测量 全功率下降控制 TSSOP-20包> 应用 个人数字助理 CELLULAR PHO...

发表于 09-21 17:30 ? 72次 阅读
TSC2000 具有 8/10/12 位 125Khz ADC 和 SPI 接口的 4 线可编程触摸屏控制器

HDC2080 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器

HDC2080器件是一款集成的湿度和温度传感器,可在小型DFN封装中以极低的功耗提供高精度测量。电容式传感器包括新的集成数字功能和加热元件,以消散冷凝和水分。 HDC2080数字功能包括可编程中断阈值,可提供警报和系统唤醒,无需微控制器连续监控系统。与可编程采样间隔,低功耗和1.8V电源电压相结合,HDC2080是专为电池供电系统而设计。 HDC2080为各种环境监测和物联网(IoT)应用提供高精度测量功能,如智能恒温器和智能家居助手。对于印刷电路板(PCB)区域至关重要的设计,可通过HDC2010获得较小的CSP封装选项,并与HDC2080完全兼容。 对于具有严格功率预算限制的应用,自动测量模式使HDC2080能够自动启动温度和湿度测量。此功能允许用户将微控制器配置为深度睡眠模式,因为HDC2080不再依赖于微控制器来启动测量。 HDC2080中的可编程温度和湿度阈值允许器件发送硬件中断以在必要时唤醒微控制器。此外,HDC2080的功耗显着降低,有助于最大限度地减少自热并提高测量精度。 HDC2080出厂校准温度精度为0.2°C,相对湿度精度为2%。 特性 ...

发表于 09-21 17:29 ? 57次 阅读
HDC2080 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器

HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器

HDC2010是一款采用超紧凑WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量.HDC2010的传感元件位于器件底部,有助于HDC2010免受粉尘,灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件.HDC2010数字特性包括可编程中断阈值,可提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续监控系统。同时,HDC2010具有可编程采样间隔,固有功耗较低,并且支持1.8V电源电压,非常适合电池供电系统。 HDC2010为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器,智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能.HDC2010还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供临界温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。 ? DC2010经过工厂校准,温度精度为0.2°C,相对湿度精度为2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性.HDC2010支持的工作温度范围为-40°C至125 °C,相对湿度范围为0%至100%。 特性 相对湿度范围为0%至100% 湿度精...

发表于 09-21 17:24 ? 12次 阅读
HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器

TSC2004 具有 SPI 串行接口的毫微瓦功耗触摸屏控制器

TSC2004是一款超低功耗触摸屏控制器,设计用于基于先进低压处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.2V,可由单节电池供电。它包含一个完整的,超低功耗,12位,模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。 除此之外标准功能,TSC2004提供触摸屏测量的预处理,以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,然后可以将其重定向到更关键的功能。 TSC2004支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准,快速和高速。它提供10或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。 TSC2004提供微型,18引脚,5 x 5阵列,(2.554±0.54)mm x( 2.554±0.54)mm晶圆芯片级封装(WCSP)和20引脚,4 x 4 QFN封装。两种封装均具有-40°C至+ 85°C工业温度范围的特性。 特性 4线触摸屏界面 比例转换 1.2V至3.6V单电源 预处理以减少总线活动 高速I 2 C兼容接口 屏幕触摸的内部检测 基于寄存器的可编...

发表于 09-21 17:23 ? 54次 阅读
TSC2004 具有 SPI 串行接口的毫微瓦功耗触摸屏控制器

DRV5012 超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器

DRV5012器件是可通过引脚选择采样率的超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器。™ 当南磁极靠近封装顶部并且超出B OP 阈值时,该器件会驱动低电压。输出会保持低电平,直到应用北极并且超出B RP 阈值, B OP 和B RP 以提供可靠切换。 p> 通过使用内部振荡器,DRV5012器件对磁场进行采样,并根据SEL引脚以20Hz或2.5kHz的速率更新输出。这种双带宽特性可让系统在使用最小功率的情况下监控移动变化。 此器件通过1.65V至5.5V的V CC 工作,并采用小型X2SON封装。 特性 行业领先的低功耗特性 可通过引脚选择的采样率: SEL =低电平:使用1.3μA(1.8V)时为20Hz SEL =高电平:使用142μA(1.8V)时为2.5kHz V CC 工作电压范围为1.65V至5.5V 高磁性灵敏度:±2mT(典型值) 可靠磁滞: 4mT(典型值) 推挽式CMOS输出 小型纤薄X2SON封装 运行温度范围:-40°C...

发表于 09-21 17:12 ? 27次 阅读
DRV5012 超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器

DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列

DRV5056-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛。 此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动0.6V的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一个磁极的应用,此响应可以最大限度提高输出动态范围.4种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅。 该器件由3.3V或5V电源供电。它可感测到到直管封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的感应方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 进行此时,该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在广泛的-40°C至+ 150° C温度范围内实现线性特性。 特性 单极线性霍尔效应磁传感器 由3.3V和5V电源供电 模拟输出,提供0.6V静态失调电压: 最大限度提高电压摆幅以实现高精度 磁性灵敏度选项(V CC = 5V时): A1:200mV /mT,±20mT范围 A2:100mV...

发表于 09-21 17:11 ? 46次 阅读
DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列

DRV5055-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列

DRV5055-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛。 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动1/2 V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时,可以消除此外,该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体温漂,在广泛的-40°C至+ 150°C温度范围内实现线性特性。 特性 比例式线性霍尔效应磁传感器 由 3.3V 和 5V 电源供电 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时): A1:100mV/mT,±21mT 范围 A2:50mV/mT,±42mT 范围 A3:25mV/mT,±85mT 范围 ...

发表于 09-21 17:01 ? 37次 阅读
DRV5055-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列

DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列

DRV5055器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛低功耗是一个关键问题。 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动1 /2V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时,可以消除V CC 容差产生的误差。此外,该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在较宽的-40°C至125°C温度范围内实现线性性能。 特性 所有商标均为其各自所有者的财产。 比例式线性霍尔效应磁传感器 由3.3V和5V电源供电 模拟输出,提供V CC /2静态失调电压 磁性灵敏度选项(V CC = 5V时): A1 :100mV /mT,±21mT范围 A2:...

发表于 09-21 17:00 ? 45次 阅读
DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列

HDC1080 HDC1080 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器

HDC1080是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度.HDC1080支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可供各类常见应用提供低成本和低功耗优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。 特性 相对湿度精度为±2%(典型值) 温度精度为±0.2°C(典型值) 高湿度下具有出色的稳定性 14位测量分辨率 睡眠模式的电流为100nA 平均电源电流: 1sps,11位相对湿度(RH)测量时为710nA 1sps,11位RH与温度测量时为为1.3μA 电源电压范围:2.7V至5.5V 3mm x 3mm小型器件封装 I 2 C接口 应用 制热,通风与空调控制(HVAC) 智能温度调节装置和室温监视器 大型家用电器 打印机 手持式计量表 医疗设备 无线传感器(TIDA:00374,00484,00524) ...

发表于 09-21 16:46 ? 20次 阅读
HDC1080 HDC1080 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器

DRV5032 超低功耗 1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器

DRV5032器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型系统和电池电量敏感型系统而设计。器件可提供多种磁性阈值,采样率,输出驱动器和封装以适配各种应用。™ 当施加的磁通量密度超过B OP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通量密度低于乙 RP ,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件可对磁场进行采样,并以20Hz或5Hz的速率更新输出,以实现最低电流消耗。 此器件可在1.65V至5.5V的V CC 范围内工作,并采用标准SOT-23和小型X2SON封装。 特性 行业领先的超低功耗 5Hz版本:0.54μA,1.8V 20Hz版本:1.6μA,3V V CC 工作电压范围为1.65V至5.5V 磁性阈值选项(最大B OP ): 3.9 mT,最高灵敏度 4.8mT,高灵敏度 9.5 mT,中等灵敏度 63mT,最低灵敏度 ...

发表于 09-21 16:40 ? 33次 阅读
DRV5032 超低功耗 1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器

TSC2008-Q1 具有 SPI 的汽车类毫微功率触摸屏控制器

TSC2008-Q1是一款极低功耗的触摸屏控制器,专为基于高级低电压处理器的功耗敏感型手持式应用而设计。该器件的工作电源电压低至1.2 V,可采用单体电池供电.TSC2008-Q1具有包括驱动器与控制逻辑的完整超低功耗12位模数转换器(ADC)阻性触摸屏转换器,可测量触压。 除了这些标准特性之外,TSC2008-Q1还提供了触摸屏测量预处理以降低总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,这样就可以将这些资源转TSC2008-Q1支持SPI串行总线和数据传输。该器件可提供8位或12位的可编程分辨率,以适应不同的触摸屏尺寸与性能需求。 TSC2008-Q1采用16引脚,4 x 4 QFN封装.TSC2008-Q1针对-40°C至+ 105°C的工业温度范围进行了特性分析。 特性 符合汽车应用要求 四线式触摸屏接口 单1.2V至3.6V 高效20kHz(8位)或10kHz(12位) 通过预处理减少总线活动 高速SPI(高达25MHz) 基于简单命令的用户接口: TSC2046兼容型< /li> 8位或12位分...

发表于 09-21 16:19 ? 0次 阅读
TSC2008-Q1 具有 SPI 的汽车类毫微功率触摸屏控制器

AMC7823 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

AMC7823是一个完整的模拟监控电路,包括一个8通道,12位模数转换器(ADC),8个12位数模转换器(DAC),四个模拟输入超范围报警,以及六个GPIO,用于监控模拟信号和控制外部设备。此外,AMC7823还具有内部传感器,用于监控芯片温度,以及一个精密电流源,用于驱动远程热敏电阻或RTD,以监控远程温度。 特性 12位ADC(200kSPS): 八个模拟输入 输入范围0到2 ×V REF 可编程V REF ,1.25V或2.5V 八12 -Bit DAC(2μs稳定时间) 四个模拟输入超出范围报警 六个通用数字I /O 内部带隙参考< /li> 片上温度传感器 精密电流源 SPI™接口,3V或5V逻辑兼容 单3V至5V电源< /li> 掉电模式/低功耗 小型封装(QFN-40,6×6 mm) 参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs   ...

发表于 09-19 16:48 ? 44次 阅读
AMC7823 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

LMT90 LMT90 - SOT-23 单电源摄氏温度传感器

LMT90是一款精准的集成电路温度传感器,此传感器能够使用一个单一正电源来感测-40°C至+ 125°C的温度范围.LMT90的输出电压与摄氏(摄氏温度)温度(+ 10mV /°C)成线性正比,并且具有一个+ 500mV的DC偏移电压。此偏移在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于-40°C至+ 125°C的温度范围,LMT90的理想输出电压范围介于+ 100mV至+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的情况下即可在室温下提供±3°C的精度,并在整个-40°C至+ 125°C温度范围内提供±4°C精度.LMT90的晶圆级修整和校准确保了低成本和高精度.LMT90的线性输出,+ 500mV偏移和出厂校准简化了要求读取负温度的单电源环境中所需要的电路.LMT90的静态电流少于130μA,因此在空气不流动环境中自发热被限制在极低的0.2 °C水平上。 LMT90是一款具有 所有商标均为其各自所有者的财产。 应用范围 工业领域 制热,通风与空调控制(HVAC) 磁盘驱动器 汽车用 便携式医疗仪器 ...

发表于 09-19 16:44 ? 2次 阅读
LMT90 LMT90 - SOT-23 单电源摄氏温度传感器

AMC7891 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。 为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。 通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。 此器件额定运行温度范围为-40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。 AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA).AMC7891 对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。请见网站http:/...

发表于 09-19 16:43 ? 4次 阅读
AMC7891 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

LMP92018 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

LMP92018是一款完整的模拟监控电路,集成了8通道10位模数转换器(ADC),4位10位数字模拟转换器(DAC),内部基准电压源,内部温度传感器,12位GPIO端口和10MHz SPI接口。 ADC的8个通道可用于监控轨电压,电流检测放大器输出,健康监测器或传感器,而四个DAC可用于控制PA(功率放大器)偏置点,控制执行器,电位器等。 ADC和DAC均可使用内部2.5V基准电压源或外部基准电压源,可独立实现系统设计的灵活性。 内置数字温度传感器可实现精确(±2.5°C)的局部温度测量,其值可在用户可访问的寄存器中捕获。 LMP92018还包括一个12位GPIO端口,允许进一步扩展微控制器的资源,从而提供更大的灵活性并减少与微控制器接口的信号数量。 GPIO端口和SPI兼容接口都有独立的电源引脚,使LMP92018能够与低压微控制器连接。 LMP92018采用节省空间的36引脚WQFN封装,并指定整个-30°C至+ 85°C的温度范围。 特性 8模拟电压监测通道 带可编程输入MUX的10位A...

发表于 09-19 16:38 ? 48次 阅读
LMP92018 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

LMT70A LMT70A 具有输出使能的精密温度传感器

LMT70是一款带有输出使能引脚的超小型,高精度,低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所有高精度,低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网(IoT)传感器节点,医疗温度计,高精度仪器仪表和电池供电设备.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC热敏电阻的理想替代产品。 多个LMT70可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器(ADC)通道,从而简化ADC校准过程并降低精密温度感测系统的LMT70还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器(MCU)/ADC无缝连接.LMT70的热耗散低于36μW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。 LMT70A具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个LMT70A的温度最多相差0.1°C。因此,对于需要计算热量传递的能量计量用而言,LMT70A是一套理想的解决方案。 特性 精度: 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值) -20°C至90°C范围内为±0...

发表于 09-19 16:32 ? 38次 阅读
LMT70A LMT70A 具有输出使能的精密温度传感器

AMC7812B 用于模拟监视和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

AMC7812B是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),以及两个远程和一个本地温度传感器通道。 此器件具有一个内部+ 2.5V基准,可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V的范围内。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为 95mW.AMC7812B非常适合于电路板空间,尺寸和低功耗都有关QFN-64或HTQFP-64 PowerPAD封装,在-40°C至+ 105°C的温度范围内完全额定运行,并且在-40 °C至+ 125°C的完全温度范围内可用。 对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器(TI)提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。更多信息请参考www.ti .com /amc。 特性 具有可编程输出的12个12位DAC: 0V至5V 0V至12.5V DAC关断具用户定义电平 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC...

发表于 09-19 16:27 ? 0次 阅读
AMC7812B 用于模拟监视和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

AMC7820 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

AMC7820是一个完整的模拟监控电路,包括一个8通道,12位模数转换器(ADC),三个12位数模转换器(DAC),9个运算放大器,一个热敏电阻电流源,一个内部+ 2.5V基准电压源和一个SPI?串行接口。可以应用外部参考。典型功耗为40mW。对于ADC,无缓冲模拟输入范围为0V至+ 5.0V,缓冲模拟共模输入范围为0V至+ 3.8V。对于DAC,模拟输出范围为0V至+ 2.5V或0V至+ 5.0V。 AMC7820非常适用于低功耗和小尺寸至关重要的多通道应用。 AMC7820采用TQFP-48封装,在-40°C至+ 85°C的温度范围内完全指定和测试。 特性 100kHz采样率12位ADC 8个模拟输入通道 三个12位DACS 九运算放大器 热敏电阻源 内部2.5V基准电压 SPI串行接口 3V逻辑兼容 单电源+ 5V电源 低功率:40mW TQFP-48封装 应用 CW DWDM中的激光和泵浦激光电流控制 DWDM中的TEC冷却器电流控制 ...

发表于 09-19 16:26 ? 37次 阅读
AMC7820 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC

LM98714 具有集成 CCD/CIS 传感器定时发送器和 LVDS 输出的 3 通道 16 位 45 MSPS 数字复印机 AFE

LM98714是一款完全集成的高性能16位,45 MSPS信号处理解决方案,适用于数码彩色复印机,扫描仪和其他图像处理应用。采用相关双采样(CDS)的创新架构实现了高速信号吞吐量,CDS通常用于CCD阵列,或采样和保持(S /H)输入(用于接触式图像传感器和CMOS图像传感器)。信号路径采用8位可编程增益放大器(PGA),±9位偏移校正DAC和每个输入独立控制的数字黑电平校正环路。 PGA和偏移DAC独立编程,为三个输入中的每一个提供唯一的增益和偏移值。然后将信号路由至45 MHz高性能模数转换器(ADC)。全差分处理通道具有出色的抗噪能力,具有-74dB的极低本底噪声。 16位ADC具有出色的动态性能,使LM98714在图像复制链中透明。 特性 LVDS /CMOS输出 LVDS /CMOS像素速率输入时钟或ADC输入时钟 用于CCD或CIS传感器的CDS或S /H处理 每个通道的独立增益/偏移校正 每个通道的数字黑电平校正环 可编程输入钳位电压 灵活的CCD /CIS传感器定时发生器 ...

发表于 09-19 16:24 ? 5次 阅读
LM98714 具有集成 CCD/CIS 传感器定时发送器和 LVDS 输出的 3 通道 16 位 45 MSPS 数字复印机 AFE
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