ZHCSSD0 January   2024 ADS1014L , ADS1015L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 时序要求
    7. 6.7 时序图
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 多路复用器
      2. 7.3.2 模拟输入
      3. 7.3.3 满量程范围 (FSR) 和最低有效位 (LSB) 大小
      4. 7.3.4 电压基准
      5. 7.3.5 振荡器
      6. 7.3.6 输出数据速率和转换时间
      7. 7.3.7 数字比较器
      8. 7.3.8 转换就绪引脚
      9. 7.3.9 SMBus 警报响应
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 复位和上电
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 单冲模式
        2. 7.4.2.2 连续转换模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 接口
        1. 7.5.1.1 I2C 地址选择
        2. 7.5.1.2 I2C 接口速度
          1. 7.5.1.2.1 串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA)
        3. 7.5.1.3 I2C 数据传输协议
        4. 7.5.1.4 Timeout
        5. 7.5.1.5 I2C 通用呼叫(软件复位)
      2. 7.5.2 对寄存器数据进行读取和写入
        1. 7.5.2.1 读取转换数据或配置寄存器
        2. 7.5.2.2 对 Configuration 寄存器进行写入
      3. 7.5.3 数据格式
  9. 寄存器映射
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 基本连接
      2. 9.1.2 未使用的输入和输出
      3. 9.1.3 单端输入
      4. 9.1.4 输入保护
      5. 9.1.5 模拟输入滤波
      6. 9.1.6 连接多个器件
      7. 9.1.7 实施占空比以实现低功耗
      8. 9.1.8 I2C 通信序列示例
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 电源排序
      2. 9.3.2 电源去耦
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

ADS101xL 时极小型、低功耗、无噪声、12 位、ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS101xL 由一个具有内部电压基准的 ΔΣ ADC 内核、一个时钟振荡器和一个 I2C 接口组成。ADS101xL 还集成了一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程数字比较器。图 7-1图 7-2 分别展示了 ADS1014LADS1015L 的功能方框图。

ADS101xL ADC 内核测量差分信号 VIN,即 V(AINP) 和 V(AINN) 之间的差值。转换器内核由一个差分开关电容 ΔΣ 调制器及其后的数字滤波器组成。该架构会使任何共模信号发生强烈的衰减。输入信号与内部电压基准进行比较。数字滤波器接收调制器传输的高速位流,输出与输入电压成正比的代码。

ADS101xL 具有两种可用的转换模式:单次和连续转换。在单次模式下,ADC 根据请求对输入信号执行一次转换,将转换值存储到内部 Conversion 寄存器中,然后进入断电状态。该模式旨在为仅需要定期转换或转换之间有较长空闲期的系统提供显著的节能效果。在连续转换模式下,ADC 在上一次转换完成后立即自动开始输入信号的转换。连续转换速率等于通过编程设定的数据速率。数据可以随时读取并且始终反映最近完成的转换。