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MS1100——16-bit 内置基准模数转换器

王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-13 10:24 次阅读
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产品简述

MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基

准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口电源

压范围为 2.7V 到 5.5V。

MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程

放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转

换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。

MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的

应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。

wKgZomc0C3eAF7QzAABeL4yLjd8485.png

主要特点

◼I 2C 接口

◼片上基准:2.048V±0.5%

◼温度漂移:10ppm/°C

◼内部集成 PGA:1 到 8 倍

◼内部集成振荡器

◼16 位无失码精度

◼INL(积分非线性误差):0.01%

◼8 个可用 I 2C 地址

◼可编程输出速率:15SPS 到 240SPS

◼工作电压范围:2.7V 到 5.5V

◼低电源功耗:315μA

应用

◼手持仪器

◼工业级控制

◼智能变送器

工业自动化

◼温度测量

产品规格分类

wKgZoWc0DI2AeUDOAACWYSxg_EA440.png

管脚图

wKgaoWc0DJyAOPDpAAAnm5iU8s0765.png

管脚说明

wKgZoWc0DLeACdrpAACBjsORY4A927.png

内部框图

wKgaoWc0DMSAE-HsAAB0GurmrAM483.png

极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作

状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在

此极限条件下。

wKgZoWc0DN2AQ7wlAAC9Kra8Dmg820.png

推荐工作条件

wKgZomc0DaaAK0-qAABSSt2Bzpo074.png

电气参数

若无特别说明,测试条件:VDD=5V。

wKgZomc0Db6ARjvFAAGz0r-tsVI047.png

如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)

wKgaomc0DdSABEwvAAE_X2h_FuY496.png

注:1. 满幅度的 99%;

2. FSR = 满幅度量程 = 2×2.048/PGA = 4.096/PGA;

3. 包括 PGA 和基准的所有误差。

功能描述

MS1100 是一个全差分、16 位、Σ-Δ 型模数转换器,由一个带有可调增益的 Σ-Δ 模数转换器、一个

2.048V 的电压基准、一个时钟振荡器、一个数字滤波器和一个 I 2C 接口组成。其设计简单、极易配置

的特点使得用户很容易获得精确的测量值。

模/数转换器

MS1100 的模/数转换器核由一个差分开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量

正、负模拟输入端的压差,并将其与基准电压相比较,在 MS1100 中基准电压为 2.048V。数字滤波器

从调制器接收高速码流,并输出与输入电压成比例的数字信号

电压基准

MS1100 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。

输出码计算

MS1100 输出码的位数取决于更新速率,如表 1 所示。

wKgaoWc0DgqAbUQlAAFEyxK_nu0718.png

时钟振荡器

MS1100 内置时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器。无需外部时钟。

输入阻抗

MS1100 输入级采用开关电容。等效电阻值取决于电容值和电容的开关频率。电容器的值取决于

可编程增益放大器 (PGA)的设置,时钟由片内时钟振荡器产生。典型工作频率 275kHz。

共模和差分输入阻抗不同,详情请见电气特性。

当外接高输出阻抗输入源,输入端需要外接 buffer。

混叠

当输入信号频率超过更新速率的一半,会产生混叠。为防止混叠的产生,必须限制输入信号的带

宽。MS1100 的数字滤波器可在一定程度上衰减高频率的噪声,但其 sinc 滤波器不能完全替代抗混叠

滤波器。对于少数应用,还是需要外部滤波。

在设计输入滤波器时, 应考虑到滤波器和 MS1100 输入之间的阻抗匹配。

工作模式

MS1100 有两种转换模式:连续转换和单次转换。

在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。

在单次转换模式中,MS1100 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。 ST/DRDY 位被置为 1 后

开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。

从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS1100 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入

省电模式。

复位和上电

在上电时,自动执行一次复位,配置寄存器中的所有位设置为默认值。

MS1100 会对 I 2C 的总呼叫复位命令做出响应,当 MS1100 接收到总呼叫复位命令时,立即执行一

次复位。

I 2C 接口

MS1100 通过 I 2C 接口通信。图 1 为 I 2C 时序图,表 3 列出了相关参数。

wKgZomc0Dj2AGR9qAABlmFuboQ8692.png

如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)

wKgZomc0D5-AYYOfAAD8ngqpR0g478.png

结果寄存器

16 位的结果寄存器存储转换结果,采用二进制补码格式。在复位或上电之后,结果寄存器清 0,

直到第一次转换完成。结果寄存器的格式如表 4 所示。

wKgZomc0D66AFrDwAAAuDUC19q8707.png

配置寄存器

8 位配置寄存器控制 MS1100 的工作模式、更新速率和可编程增益放大器(PGA)。配置寄存器的格

式如表 5 所示,默认设置是 8CH。

wKgaoWc0D76AOwm1AAAvoAkBXYg758.png

位 7: ST/DRDY

ST/DRDY 位的含意取决于它是写入还是读出。

在单次转换模式中,写 1 到 ST/DRDY 位则表示转换的开始,写入 0 则无影响,在连续方式中,

MS1100 忽略写入 ST/DRDY 的值。

在连续转换模式中, ST/DRDY 位确定新转换数据是否就绪。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存

器中的数据已经被读取;如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器中的数据是未被读取的新数据。

在单次转换模式中, ST/DRDY 位确定转换是否完成。如果 ST/DRDY 为 1,则表示结果寄存器的数

据为旧数据,而且转换正在进行。如果 ST/DRDY 为 0,则表示结果寄存器的数据是新转换的结果。

MS1100 先输出结果寄存器的值,再输出配置寄存器值。 ST/DRDY 位的状态适用于刚从结果寄存

器中读取的数据,而不是下一次读操作读取的数据。

位 6-5:保留位

位 6-5 必须设为 0。

位 4:SC

转换模式选择位。当 SC 为 1 时,选择单次转换模式;当 SC 为 0 时,选择连续转换模式。默认为

0。

位 3-2:DR

更新速率选择位,如表 6 所示。

wKgZoWc0EKSAIbpbAACV65An3uc116.png

读操作

读取结果寄存器和配置寄存器的值。先对 MS1100 寻址,再从器件中读出 3 个字节。前 2 个字节

是结果寄存器的值,第 3 个字节是配置寄存器的值。

可不读出配置寄存器,在读操作中允许读出的字节个数少于 3 个。如果读取多于 3 个字节,从第

4 个字节开始将为 FFH。

MS1100 的典型读操作的时序见图 2。

wKgaomc0EM6AK05WAADSGOlci3c283.png

写操作

对配置寄存器进行写操作,先对 MS1100 寻址,再写入一个字节,这个字节将被写入配置寄存器

中。

写入多个字节无效,将忽略第一个字节之后的任何字节。MS1100 写操作的典型时序见图 3。

wKgZomc0EOCASwGdAABsgg9djaQ958.png

典型应用图

基本连接方法

对于多数应用而言,MS1100 的典型基本连接图如图 4 所示。

wKgaomc0EPKAcxU3AABT9ZxrozY839.png

连接多个器件

一条 I 2C 总线可连接多个 MS1100。 MS1100 有 8 种不同版本,每种版本对应一种 I 2C 地址。如图 5

所示,三个 MS1100 连接到同一条总线的接线图。一条 I2C 总线上最多可以连接 8 个 MS1100(使用 8

种不同版本的 MS1100)。

注意,I 2C 总线仅需一组上拉电阻。

wKgaoWc0EWaAUUvZAACR8LWxQm8177.png

低端电流监控器

图 6 是低端电流监控器的电路图。该电路通过一个检流电阻来读取电压。此电阻上电压可用低漂

移的运放 MS8552 放大,放大结果由 MS1100 读取。

建议 MS1100 工作在 8 倍增益下,可以降低 MS8552 的增益。对于 8 倍增益而言,运放应提供最

高不高于 0.256V 的输出电压,所以在满刻度电流时,检流电阻提供最大 64mV 的电压降。

wKgaoWc0EXaAHbqdAABw1Fc4Udo298.png

封装外形图

SOT23-6

wKgZoWc0EZ-AVkeZAADut8gEKIU240.png

——爱研究芯片的小王

审核编辑 黄宇

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