3.2 基准源电路
ADS5500的内基准电压源简化了电路板的电路布局,对此,板上可不用其它附加电路。但从优化性能的角度考虑,可在REFP和REFM引脚上各连接1个1μF的电容器并接地。此外,为更好设置芯片的工作电流,还应在IREF引脚上连接1个47Ω的电阻,并与AGND引脚相连,见图5所示。
3.3 时钟输入信号
芯片的时钟输入信号可以是单极性或差分信号,普通模式下,时钟输入信号的电压幅值设置为1.5V,CLKP引脚、CLKM引脚各通过5kΩ电阻与CM引脚相连,如图7所示。
从实用角度考虑,选用低抖时钟源并对其进行相应的带通滤波可大大提高高频采样系统性能。芯片内部的ADC内核在时钟信号波形的上升沿和下降沿都能进行数据转换,进一步提高了芯片的工作效率。当无时钟源或时钟频率低于10MSPS时,芯片将自动切换至休眠模式。
3.4 输出选项
芯片产生14位的数据输出信号(D13┄D0,其中D13为最高位,D0为最低位),1个数据就绪信号(CLKOUT引脚)和1个数据溢出指示位(OVR引脚,当输出数据幅值超过最大值时,该位被置为1)。
通过改变DFS引脚电平可设置输出信号的数据格式和时钟输出信号的极性。输出信号的数据格式有直接二进制码和二进制补码两种形式,而时钟极性则表现为输出数据在时钟波形上升沿或下降沿有效。DFS引脚电平有四种选择范围,因而就有四种对应关系。表2给出了这四种模式的对应关系。
表2 输出数据格式和时钟信号极性的选择
3.5 应用举例
以下是一个实时的图像处理系统,CCD传感器把原始图像(模拟信号)送至ADS5500高频采样,得到高精度的数字图像信号,再通过高速同步FIFO送入到图像处理单元,由数字信号处理器完成图像的处理和压缩,并将处理后的数据显示在液晶显示器或CRT显示器上。
结束语
ADS5500接口简单,使用方便、灵活,14位采样精度,同时又有很高的转换速度。在大多数需要高速数据采集和高精度测量的应用场合中,该芯片具有很强的实用性。