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TM7708 Scheda tecnica(PDF) 33 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. |
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TM7708 Scheda tecnica(HTML) 33 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. |
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33 / 46 page ![]() © Titan Micro Electronics V1.1 www.titanmec.com -33- 24 bit 模数转换器 TM7707/8 值,一般, ESR 值越低,消耗电流越小。 主时钟频率为 2.4576MHz,电源电压为 3V 时,采用晶体或陶瓷谐振器作为振荡电路比 采用外部时钟所需电流大 50μ A;主时钟频率不变,电源电压为 5V 时,前者所需典型电流 值增加 250μ A。在此频率下,晶体/ 陶瓷谐振器的 ESR 值较小,并且不同的晶体和谐振器 之间的差别很小。 当在 1MHz 的时钟频率下工作时,不同的晶体类型对应的 ESR 值差别很大。因此,不 同晶体类型消耗的电流各异。 VDD =3V 时,用 ESR 为 700Ω 的晶体/ 陶瓷谐振器比外加时 钟消耗的电流多 20 μ A,VDD =5V 时,多 200 μ A;当使用晶体的 ESR=3000Ω 时,VDD =3V 时和 VDD =5V 时所对应的电流增加值分别为 100 μ A 和 400μ A。 在振荡电路开始振荡之前,它还需要一个启动过程。 VDD =5V 时,晶体振荡器的频率为 4.9512 MHz 、 2.4576MHz 和 1MHz 所对应的启动时间分别是 6ms、16 ms 和 20 ms。 VDD 降为 3V 时,相同频率条件下,启动时间缩短 20%。 电源电压为 3V 时,根据 MCLK IN 引脚处的负载电容,可以在晶体或谐振器两端跨接 一个 1MΩ 的电阻,以使启动时间保持在大约 20ms 左右。 TM7707/8 的主时钟可从 MCLK OUT 引脚引出,加在此引脚的最大推荐负载为一个 CMOS 负载。当用晶体或陶瓷谐振器产生时钟信号时,可能需要把这个时钟作为系统的时 钟源。在这种情况下,建议用 CMOS 缓冲器对 MCLK OUT 信号在加到系统电路之前进行 缓冲。 三十五、系统同步 设置寄存器中的 FSYNC 位允许用户在不影响 TM7707/8 设置状态的情况下,对调制器 和数字滤波器进行复位。这就让用户能从一个已知时间点开始收集模拟输入的采样,也就是 当 FSYNC 位从 1 变到 0 时。 FSYNC 置 1 时,数字滤波器和模拟调制器处于已知复位状态,此时 TM7707/8 不处 理任何输入采样。当将 0 写进 FSYNC,调制器和滤波器不再处于复位状态,TM7707/8 又 开始从下一个时钟沿收集采样。 FSYNC 输入也可以用作允许器件在常规变换模式下工作的软件启动转换命令。在这种 模式下,数据写入 FSYNC,转换开始,DRDY 下降沿提示转换完成。这一方案的缺点在于, 每一个数据寄存器的数据更新都得考虑滤波器的稳定时间,因此,数据寄存器的更新速率要 慢 3 倍。 由于 FSYNC 对数字滤波器进行复位,所以在有新字写入输出寄存器前,整个稳定时间 必须结束。如果 FSYNC 为 0 时,DRDY 处于低电平,FSYNC 命令将不对 DRDY 复位, 使其变为高电平。这是因为数据寄存器中有一个还未读的字,在数据寄存器进行数据更新前, DRDY 线将保持低电平。DRDY 线将停留在低电平直到数据寄存器发生更新,在这时它将 变高 500 ×tCLKIN 然后再回到低电平。从数据寄存器读数据将使 DRDY 信号变高,直到滤 波器的稳定时间已消逝 (从 FSYNC 命令后 )并且在数据寄存器中已有一个有效字,DRDY 才回到低。如果当 FSYNC 命令已发出时 DRDY 线为高,则 DRDY 线在滤波器的稳定时间 已消逝后才能回到低电平。 三十六、复位输入 复位输入电路复位所有的逻辑、数字滤波器和模拟调制器,而将所有的片内寄存器设置 到其默认状态。当 RESET 输入信号处于低电平时,DRDY 处于高电平,TM7707/8 忽略 发往寄存器的任何通信数据。当 RESET 返回高电平,器件才开始处理数据。经过 3 ×1/输 |
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