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进口芯片替代芯片汇总-MS1112.pdf
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MS1112
极限参数
参数
符号
参数范围
供电电压
VDD
0
6
V
输入电流
ⅠIN
100mA,瞬间电流
mA
输入电流
LIN
l0mA,持续电流
匚模拟输入(A到(ND
VIN
0.3-VDD+0.3
SDA,SCL电压到地
V
0.5~6
最大结温
C
工作湿度
40~125
存储温度
Tst
60~150
C
烨接温度
T
300
电气参数
测试条件:-40C到85C,VDD-5V,除非另有说明
参
数
测试条件
最小值
典型值
最大值单位
模拟输入
满幅输入电压范围
(VnN+)-(V1-)
±2.018/PGA
模拟输入电压
VN到GN,VN到GGN0.2
VDD+0. 2
差模输入阻抗
2.8/PGA
MQ
共模输入阻抗
PGA=L
3.5
MQ
PGA=2
M
PGA=4
1.
MQ
PGA-8
0.9
M
系统参数
分辨率与无失码精度D00
12
12
Bits
DR=01
14
14
Bits
DR=10
15
Bits
16
Bits
输出速率
DR=00
180
240
308
SPS
DR-01
45
60
SPS
DR=10
22
30
DR=11
15
20
SPS
积分非线性误差
DR=1l,PGA=1,结束点(1)
±0.004
±0.010
FSR(2)
失调误差
PGA1
1.2
8
mV
PGA=2
0.7
PGA=4
mV
PGA-8
0.4
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MS1112
测试条件:-40C到85C,VDD=5,除非另有说明
参
数
测试条件
最小值
典型值最大值单位
系统参数
失调偏移
PGA=1
V/℃
PGA-2
0.6
uV/℃
PGA=A
0.
uV/C
PGA-8
失调 VS VDD
PGA-1
800
IV/V
400
uv/v
PGA=4
200
u
PGA=8
150
1V/V
增益误差
0.4
PG∧增益匹配淏差()任意两个增益匹配
0.02
增益误差偏移
40ppm/℃
增益ⅴsVD
/V
共模抑制比
直流输入,PGA-8
直流输入,PGA-1
100
dB
数字输入/输出
输入高电平
0.7…VDD
输入低电平
GD0.5
0.3-VDDV
输出低电平
Io=3mA
GND
0.4
输入高电平峰值电流
输入低电屮峰值电流
电源参数
VVVAAV
工作电压
2.7
电源电流
关断状态
0.05
工作状态
240
350
功率消耗
VDD=5. 0V
1.2
1.75
AAWW
VDD=3. OV
0.675
注:(1)满幅度的99%
(2)FSR-满幅度量程-2×2.048/FGA-4.096/PGA;
(3)包括PGA和基准的所有误差。
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MS1112
特性曲线
T=25℃VD=5V,除非另有说明
SUPPLY CURRENT VS TEMPERATURE
SUPPLY CURRENT VS C BUS FREQUENCY
300
280
VDD= 5Y
125°G
450
400
220
25c
200
VDD=2.7
40°G
200
140
60-40-20020406080100120140
roCk
10M
Temperature (C)
IC Bus Frequency( Hz)
OFFSET ERROR VS TEMPERATURE
OFFSET ERROR VS TEMPERATURE
VDD= 5V
VDD=2.7V
12
12
1.0
PGA=2
PGA=4
60.8
08
8 0.b
PGA=1 PGA=2 PGA= 4 PGA= 8
0.2
02
PGA=8
-60-40-20020406080100120140
-60-4020020406080100120140
Temperature(°c)
Temperature
GAIN ERROR VS TEMPERATURE
GAIN ERROR VS TEMPERATURE
DD= 5V
PGA=8
VDD=2.7V
PGA= B
PCA=4
PGA= 4
006
PGA= 2
004
PCA= 1
004
PGA= 1
0.02
0
0.04
0.06
0.08
008
0.10
0.10
60-40-200204060B0100120140
60-40-20020406080100120140
Temperature(C)
Temperature(C)
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特性曲线
T=25℃VDD=5V,除非另有说明
TOTAL ERROR VS INPUT SIGNAL
INTEGRAL NONLINEARITY VS SUPPLY VOLTAGE
0.007
Data Rate =15SPS
PGA=8
1.6
0.005
PGA= 1
12
PGA= 1
PGA= 4
≥0.004
0.8
0003
0.6
a0002
PGA=8
0
1c0-80-60
2c4C6080100
3.0
3.5
4.5
55
Inout Signal (% of Full-Scale)
NTEGRAL NONLINEARITY VS TEMPERATURE
NOISE VS INPUT SIGNAL
0.0D7
PGA=1
8E
0006
VDD= 5V
∠PGA=8
0.003
VDD=2.7
PGA=2
可0002
PGA=1
Data Rate= 15SPS
0.0D1
10
VDD= 5V
60-40-20020406080100120140
-60-40-200204060801
Temperature(°C
Input Signal ( of Full-Scale
NOISE VS SUPPLY VOLTAGE
NOISE VS TEMPERATURE
Data Rate 15SPS
PGA=8
「PGA=8
50
PGA= 4
。s
m8
PGa= 2
PGA=1
10
Data rate= 15SPS
2.5
3.0
4.0
5.0
60-40-20020406080100120140
VDD (M
Temperature(C)
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MS1112
特性曲线
T=25℃VDD=5V,除非另有说明
DATA RATE VS TEMPERATURE
FREQUENCY RESPONSE
16.5
Data Rate= 15SPS
16.0
10 IData Rate= 15SPS
20
15.5
VDD= 27V
150
14.5
VDD= 5V
-70
13.5
13.0
100
60-40-20020406080100120140
Temperature(C)
Input Frequency(Hz)
工作原理
MS12是一个仝差分、16位、自校准、ΣΔ型模/数转换器,MS1112设计简单、极易配置,
用户很容易获得精确的测量值
MS1112由—个带有可调增益的ΣΔ模/数转换器、一个2.048V的电压基准、一个时钟振荡器、
个数字滤波器和一个C接口组成,后面将对各组成部分进行详细说明
模/数转换器
MSI112的模/数转换器核由·个差分川关电容ΣΔ调制器和个数字滤波器组成。调制器测量
正模拟输入和负模拟输入的压差,并将其与基准电压相比较,在MS112中基准电压为2.018V。数
字滤波器从调节器接收髙速位流,并输出一个代码,该代码是一个与输入电压成比例的数字。
输入选择器
MS1112有一个多输入选择器,可以提供两组差分输入和3组单端输入通道,2位配置寄存器
位控制输入选择器的设置
电压基准
MS112含有个2.048V的片内电压基准,该基准通常用作模/数转换器的电压基准,不允许
接外部基准。Ms112只能采用内部电压棊准,而且该基准不能直接测得也不能被外部电路使用。
片内基准的规格是Ms1112总增益和温漂规格的一部分,转换器漂移误差和增益误差凶参数反映了
片内电压基准以及模/数转换器内核的性能,对片内电压基准有单独的规定
输出码计算
输出码是一个标量值,除电路削波以外,它与两个模拟输入端的压差成比例。输出码限定在
定数目范围內,该范国取决」代表输岀码所需要的位数,而W1112的代表输岀码所需要的位数
又取决于数据速率,如表.1所示。
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MS1112
数据速率
位数
最小码
最大码
15SPS
16
2768
32767
30SPS
-16.384
16383
6OSPS
14
8192
8191
2405PS
2048
2047
表.1最小和最大码
对最小码的最小输出码、可编程増益放大器PG^的增益设置以及ⅵN与ⅥN-的正负输入电压而言,
输出码可由以下衣达式计算出:
输出码=-1×最小码
2.048V
在以上表达式中,须重点注意使用了负的最小输出杩Ms112,输出码的格式为二进制2的补
码。因此最小和最大的绝对值不同,最大的n位码是21-1,而最小的n位码是-1×21。
例如,数据速率为16SPS且PGA-2时,输出码的理想表达式为
输出码=16384×2
IN+
2.048
MSI112输出的所有代码右对齐并且绎过符号扩展,这使在数据速率码较高时仅用一个16位的
累加器就可进行平均值的计算,对不同输入电平的输出码见表.2
差分输入信号
数据速率
2.048V(1
ILSB
ZERO
-LsB
+2.048V
1 sPS
8000H
FFFFI
0000
0001H
7FFFI
BOSPS
C000
FFFF
0000
0001H
3FFF
60SPS
EOOOH
FFFFH
0000H
0001H
IFFFE
240SPS
上上FF
0000u
0001
注:(1)仅为差分输入,不要使MS1112的输入电压低于-200mV。
表.2针对不同输入信号的输出码
自校准
前面所述的MSll12的输出码的表达式不包括调节器的增益和偏移误差,为了进行补偿,MS1112
集成了自校准电路。
白校准系统连续工作并不需要用户干涉,自校准系统不能进行调整,也不需要调整,自校准
系统也不被关闭。电特性表中所列的偏移和增益误差包括校准的影响
时钟振荡器
Ms1112一个特点时片内集成了时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器的工作,典型
特性图显示了在电源电压和工作温度卜数据速率的变化。MS1112不能采用外部系统时钟工作。
输入阻抗
MS1112采用开关电容器输入级,对外部电路而言,它粗看起来像一个电阻,电阻值取决于电
容器的值和电容的开关频率,开关频率与调节器的频率相同,电容器的值取决于可编程增益放大
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MS1112
器PGA的设置,开关时钟由片内时钟振荡器产生。因此,它的频率通常为275kHz,取决于电源电
压和温度
共模和差分输入阻抗不冋,对于可编程増益放大器PGA的増益而言,差分输入阻抗的典型值
为:2.8M/PGA
共模阻抗也取决于PGA的设置,详情请见电特忪。
输入阻抗的典型值通常不能忽视,除非输入源为低阻抗,否则MS111的输入阻抗会影响测量
精度,对具有髙输岀阻抗输入源,则需要缓冲但要记住,有效的缓冲器会引入噪声偏移和増益
误差。在高精度应用中,所有这些因素都应考虑到,因为时钟振荡器的频率会随温度产生细微的
漂移,所以输入阻抗将乜产生漂移,对许多应用来说输入阻抗漂移可被忽视,而且可采用以上典
型阻抗值。
混淆
如果输入MS1112的信号频率超过数据速率的一半的话,则会产生混淆,为防止混淆的产生,
必须限制输入信号的带宽,一些信号本身即有带宽限。例如,一个变换率受限制的热电耦的输出
仍然包括噪声和干扰因素,这些干扰因素能像其亡信号一样混入取样带MI12的数字滤波器可在
定程度上衰减高频率的噪声,但滤波器旳 incl频率响应不能完仝替代“抗混淆”滤波器,对于
少数应用还是需要一定的外部滤波在这些应用屮,一个简单的RC滤波器就足够了。
在设训一个输入滤波器电路时应考虑到滤波尜树络和MS1112输入阻抗之间的交互作用。
Ms1112的使用
工作方式
Ms1112以下面两和方式中的一种工作:连续转换和单次转换。
在连续转换方式中,MS1112连续地进行转换,一旦转换完成,MS1112即将结果置入输出寄存
器,并立即开始另一轮转换。
在单次转换方式中,MS1112会等待直到配置寄存器中的ST/DRDY位被置为1。此时MS1112上
电)且工作在单周期转换方式下,在转换完成之后Ms1112将结果置入输出寄存器中,复位ST/ /DRDY
位为0,并掉电。当转换正在进行时,写1到ST/DRDY没有影响
在从连续转换方式切换到单次转换方式时,MS112将完成当前转换,复位 ST/DRDY位为0并
掉电。
复位和上电
在Ⅶs1112上电时,它自动地进行一次复位,作为复位的一部分,MS1112将配置寄存器中的所
有位置为它们的默认设置。
MS1112对I2C的总呼叫复位命令做出响应,当MS1112接收到总呼叫复位命令时,它即进行一
次内部复位,就像刚被上电一样。
T2C接口
MS1112通过一个IC(内部集成电路)接口通信。IC接口是一个2线漏极开路输出接口,支持
多个器件和主机共用一条总线,只能通过器件将IC总线上的接地,使总线处于低电平。这些器件
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MS1112
不能驱动总线到高电平。故而,总线要通过上拉电阻拉高。因此,在没有器件使总线变低时,
线处」高电平这种方法可使两个器件不发生冲突。如果两个器件同时驱动总线,则驱动器不会发
生冲突。
工2C总线上的通信通常发生在两个器件之间,其中一个作为主机,另一个为从机。主机和从机
都能读和写,但从机只能依主机的方向⊥作。些12C器件既可作为主机又可作为从机,但MS12
只能作为从机
条IC总线由两条线路组成,SDA线和SCL线,SDA传送数据,SCL提供时钟,所有数据以8
位为一组通过I2C总线传送。为了在IC总线上传送1位数据,须在SCL为低电平时驱动SDA线至
适当的电平(SDA为低则表明该位为0,为高则表明该位为1)。一旦SDA线稳定下来SCL线被拉高,
然后变低,SCL线上的脉冲以时钟将,SDA位一位一位地移入接收器的移位寄存器中。
2C总线是双向的:SDA线可用来发送和接收数据。当主机从从机中读取数据时,从杌驱动数
据线,当主机向从机发送数据时,主机驱动数据线,主机总是驱动时钟线。M1112绝不会驱动SCL,
因为它不能用作主机,在MSI12中,SCL只是一个输入端。多数时候总线是空闲的,不发生通信,
而且两条线均为高电平。在产生通信时,总线被激活,只有主机才能发起一次通信,为了开始通
信,主机在总线上形成一个开始条件。通常,只有在时钟线为低电平时,数据线才允许改变状态,
如果在时钟线为高电半时,数据线改变」状态,则形成一个开始条件或相反地形成一个停止条件。
开始条件是当时钟线为高电平时,数据线从高到低的跳变,停止条件则是当时钟线为高电平时,
数据线从低到高的跳变。
在`机发送开始条件以后,它还会发送一个字节表明它想与哪一个从机通信,该字节称作地
址字节。I2C总线上的每个器件都有唯一的7位地址,以作出响应(从机也可以有10位地址字节
详见I2C规格表)。主机以地止字节发送一个地址,并且还发出一位以表明是对从机读出还是写入。
对于在I2C总线上发送的每个字节,无论是地址还是数据,均以一个应答位作为响应,在主机
发送完一个字节(即8位)数据到从机后,它停止驱动SDA线,并等待从机对该字节的应答,从机
将SDA线拉低,以对该字节进行应答。然后主机发送一个时钟脉冲米对该应答位定时,类似地,
当主札完成对一个字节的读取时,则将SDA线拉低以对从札作出应答,然后发送一个时钟脉冲对
该位定时(记住主机总是驱动时钟线)。
在一个应答周期期间不作应答,只是保持SDA线为高电平。如果器件不在总线上,并且如果
主机试图对其寻址,它不会接收到应答信号,因为该地址处没有器件将SDA线拉低
在主机完成与从机的通信后,它会发出一个停止条件。在发出停止条件后,总线再次空闲,
主机也可发出另一个开始条件。在总线处于激活状态时,若发出一个开始条件,则要求一个重复
的开始条件
MS1112的I2C处理时序图如图.1所示,表.3列出了该图的相关参数。
t(IsTo
CH CA
SCA
图.1I2C时序图
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