Отечественные производители плат ацп pci
Одновременно с жаркой дискуссией о наличии или отсутствии перспектив у шины ISA на ближайшее десятилетие, ведущейся в отечественных журналах, освещающих проблемы диагностики, измерений и контроля на базе плат и модулей сбора данных, управляемых ПК [1,2], основные производители плат АЦП/ЦАП и цифрового ввода/вывода приступили к насыщению рынка этих изделий продукцией, ориентированной на сопряжение с компьютером по шине PCI. В статье представлены результаты анализа недорогих плат АЦП с частотами оцифровки аналоговых сигналов в полосе сотен килогерц для задач промышленной и лабораторной автоматизации. Рассмотрим продукцию ведущих зарубежных и отечественных производителей, устойчиво работающих на рынке последние 10 лет, базирующихся на собственных наработках в области цифровой обработки аналоговых сигналов.
Несмотря на то, что за рубежом сотни фирм занимаются производством систем измерений, диагностики и контроля штатно управляемых ПК, лидирующие позиции занимают около десятка компаний, среди которых National Instruments, Hewlett-Packard, Keithley Instruments, Computer Boards, Blue Wave Systems, Omega Engineering, Fluke, IOtech, Data Translation, Signalogic, Microstar Laboratories.
В нашей стране основное производство плат АЦП для сторонних потребителей сосредоточено в ЗАО “Л-КАРД”, Центре АЦП “Руднев-Шиляев”, АОЗТ “Инструментальные системы” и ЗАО “Компания Сигнал”.
В последние 2–3 года за рубежом громогласно заявили о своих предложениях в области недорогих универсальных плат АЦП на шину PCI: National Instruments (NI), Computer Boards (CB), Omega Engineering (OE), Microstar Laboratories (ML). В России, для решения задач автоматизации измерений и стендовых испытаний, разработку и серийные поставки развивающегося семейства недорогих универсальных плат АЦП на шину PCI своим заказчикам осуществляет пока только Л-КАРД [1,3]. В табл. 1 сопоставлены технические характеристики самых дешёвых моделей семейств плат АЦП на шину PCI всех этих компаний.
Таблица 1. Основные характеристики плат АЦП на шину PCI от ведущих разработчиков
*) - число дифференциальных каналов/число каналов с общей "землей"
**) - только каналы с общей "землей", упомянута возможность расширения до 512 каналов при помощи внешних коммутаторов.
***) - минимальный диапазон/максимальный диапазон
- заказная СБИС PCI MITE для поддержания режима bus-master;
- заказной кристалл 24-бит счетчика/таймера DAQ-STC с тактовой частотой 20 МГц;
- прецизионный усилитель NI-PGIA с временем установления 2 мкс;
- шина межплатной синхронизации RTSI.
Микросхема 5112НВ035 представляет собой 14-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь конвейерного типа с параллельным интерфейсом выходных данных (формат: бинарный код со смещением или дополнительный код). Тактирование микросхемы осуществляется сигналами формата LVDS или КМОП. Выходные данные могут быть представлены как КМОП логическими уровнями, так и LVDS. При этом доступно также третье (высоко-импедансное) состояние логических выводов. Возможно использование как встроенного, так и внешнего источника опорного напряжения, значение которого определяет максимальную амплитуду входного сигнала. В нормальном режиме АЦП преобразует дифференциальный входной сигнал c амплитудой 2,0 В.
5400ТР015-005
14-ти разрядный, 4 МВыб/с АЦП циклического типа со встроенной автокалибровкой и параллельным КМОП интерфейсом выходных данных
Микросхема 5400ТР015-005 представляет собой 14-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь циклического типа с параллельным интерфейсом выходных данных (формат: прямой или дополнительный код). Тактирование микросхемы осуществляется сигналами формата LVDS или КМОП. Выходные данные представлены КМОП логическими уровнями. В микросхеме реализовано два режима преобразования: работа по запросу и непрерывный режим. Возможно использование как встроенного, так и внешнего источника опорного напряжения, значение которого определяет максимальную амплитуду входного сигнала. В нормальном режиме АЦП преобразует дифференциальный входной сигнал c амплитудой 2,0 В.
В микросхеме реализована функция автокалибровки смещения нуля.
АЕНВ.431260.056ТУ
карта заказа КФЦС.431260.056-005Д16
5400ТР045А-001
2-х канальный, 12-ти разрядный, 500 кВыб/с АЦП последовательного приближения с возможностью расширенного диапазона входных напряжений
Микросхема 5400ТР045А-001 представляет собой 2-х канальный 12-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с последовательным интерфейсом выходных данных (формат: прямой двоичный код). Выходные данные представлены КМОП логическими уровнями.
АЦП имеет расширенные возможности по приему входных напряжений:
от 0 до +VREF;
от –VREF до +VREF;
от –2xVREF до +2xVREF;
от –4xVREF до +4xVREF.
Возможно использование как встроенного, так и внешнего опорного уровня, значение которого определяет максимальную амплитуду входного сигнала. В нормальном режиме АЦП преобразует входной сигнал c амплитудой 2,5 В.
Микросхема является функциональным аналогом AD7892 (ф. Analog Devices).
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-001Д16
5400ТР045А-014
В микросхеме доступно 2 КМОП-выхода, один из которых с Z-состоянием. Выходные данные представлены в прямом бинарном коде.
Микросхема является функциональным аналогом LTC1598 (ф. Linear Technology).
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-014Д16
5400ТР045А-027
Микросхема является функциональным аналогом AD7949 (ф. Analog Devices).
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-027Д16
5400ТР045А-025
Новинка
2-х канальный 24-х разрядный низкопотребляющий дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь
Микросхема представляет собой 2-х канальный 24-х разрядный низкопотребляющий дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь с последовательным интерфейсом выходных данных. Взаимодействие управляющего микроконтроллера с микросхемой осуществляется через последовательный интерфейс. Выходные данные представлены КМОП логическими уровнями. В микросхеме реализован усилительный каскад с настраиваемым коэффициентом усиления 2; 4; 8; 16. Возможно использование как встроенного, так и внешнего генератора тактового сигнала и источника опорного напряжения.
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-025Д16
Образцы – 4 квартал 2021 г.
5400ТР045А-035
Новинка
16-ти разрядный низкопотребляющий цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом «токовая петля» 4–20 мА
Микросхема представляет собой низкопотребляющий 16-ти разрядный дельта-сигма цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом входных данных для передачи сигнала в форме тока по стандартной токовой петле 4–20 мА. Управление микросхемой осуществляется с помощью 4-х проводного последовательного интерфейса, совместимого со стандартом SPI. Максимальная частота передачи – 10 МГц. Микросхемой поддерживается передача цифрового сигнала (модулированного частотным сдвигом) HARTпротокола поверх токовой петли 4–20 мА. В состав микросхемы входит встроенный источник опорного напряжения и генератор тактовых сигналов.
Микросхема является функциональным аналогом DAC161S997 (ф. Texas Instruments).
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-035Д16
Образцы – 4 квартал 2021 г.
5400ТР045А-002
2-х канальный 12-ти разрядный ЦАП с последовательным/параллельным интерфейсом входных данных
Микросхема 5400ТР045А-002 представляет собой 2-х канальный 12-ти разрядный цифро-аналоговый преобразователь на основе резистивной R-2R матрицы с последовательным или параллельным интерфейсом входных данных. В микросхеме реализовано 2 канала преобразования, каждый канал может быть выведен как с буферным ОУ (нагрузочная способность до 25 мА), так и без него. Возможно использование как встроенного, так и внешнего источника опорного напряжения, значение которого определяет максимальную амплитуду выходного сигнала.
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-002Д16
5400ТР045А-022
16-ти разрядный, R-2R цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом входных данных
Микросхема 5400ТР045А-022 представляет собой 16-ти разрядный R-2R ЦАП с последовательным интерфейсом входных данных на основе 3-х сегментной резистивной матрицы. Диапазон выходного напряжения ЦАП определяется схемой включения и внешним опорным уровнем. Микросхема содержит в себе цепь сброса по включению питания, которая обеспечивает установку выхода ЦАП в ноль и его сохранение до записи нового значения.
По своей структуре микросхема состоит из следующих основных частей:
– 3-х сегментная резистивная матрица;
– цифровой блок управления;
– высоковольтные ОУ.
АЕНВ.431260.237ТУ
карта заказа КФЦС.431260.003-022Д16
5400ТР065-005
4-х канальный, 14-ти разрядный, R-2R цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом входных данных
Микросхема 5400TP065-005 представляет собой 4-х канальный 14-ти разрядный R-2R ЦАП с последовательным интерфейсом входных данных на основе 3-х сегментной резистивной матрицы. В микросхеме реализовано 4 независимых ЦАП с собственными линиями опорного уровня. Диапазон выходного напряжения ЦАП определяется схемой включения и внешним опорным уровнем. Микросхема содержит цепь сброса по включению питания, которая обеспечивает установку выхода ЦАП в ноль и его сохранение до записи нового значения.
По своей структуре ЦАП состоит из следующих основных частей:
– 3-х сегментная резистивная матрица;
– цифровой блок управления;
– высоковольтные ОУ.
Микросхема является функциональным аналогом LTC2754 (ф. Linear Technology).
АЕНВ.431260.392ТУ
карта заказа КФЦС.431260.007-005Д16
5400ТР065-004
4-х канальный
12-ти разрядный
R-2R ЦАП
4-х канальный, 12-ти разрядный, R-2R цифро-аналоговый преобразователь с последовательным/параллельным интерфейсом входных данных
Микросхема 5400TP065-004 представляет собой 4-х канальный 12-ти разрядный R-2R ЦАП с последовательным/параллельным интерфейсом входных данных. В микросхеме реализовано 4 независимых ЦАП с собственными линиями верхнего и нижнего опорного уровня. Выход каждого канала может быть выведен как с буферным ОУ, так и без него. Дополнительно доступен режим усиления выходов ЦАП в 2 раза. В микросхеме реализован режим низкого потребления (режим «powerdown»). В данном режиме выходы ЦАП переводятся в Z состояние. Возможно использование как встроенного, так и внешнего опорного уровня, значение которого определяет максимальную амплитуду выходного сигнала.
Микросхема является функциональным аналогом AD5304 (ф. Analog Devices).
АЕНВ.431260.392ТУ
карта заказа КФЦС.431260.007-004Д16
5400ТР014-040
Микросхема многоканальной обработки сигналов датчиков температуры со встроенным источником тока опроса, АЦП, функцией усреднения результата преобразования и SPI интерфейсом управления
В микросхеме реализован 4-х проводной последовательный интерфейс по стандарту SPI. Для использования нескольких микросхем с общей шиной управления предусмотрен уникальный 4-х битный ID. Общая тактовая частота устанавливается с помощью встроенных генераторов: кварцевый генератор (с внешним резонатором) и RC-генератор (с внешней RC цепью). Микросхема содержит функцию усреднения результатов преобразования путем неоднократного запуска АЦП заданное количество раз (16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024). Также предусмотрен режим «shutdown» – отключение питания аналоговой части.
АЕНВ.431260.056ТУ
карта заказа КФЦС.431260.056-040Д16
5400ТР015-040
Микросхема многоканальной обработки сигналов датчиков температуры со встроенным источником тока опроса, АЦП, функцией усреднения результата преобразования и SPI интерфейсом управления
В микросхеме реализован 4-х проводной последовательный интерфейс по стандарту SPI. Для использования нескольких микросхем с общей шиной управления предусмотрен уникальный 4-х битный ID. Общая тактовая частота устанавливается с помощью встроенных генераторов: кварцевый генератор (с внешним резонатором) и RC-генератор (с внешней RC цепью). Микросхема содержит функцию усреднения результатов преобразования путем неоднократного запуска АЦП заданное количество раз (16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024). Также предусмотрен режим «shutdown» – отключение питания аналоговой части.
АЕНВ.431260.056ТУ
карта заказа КФЦС.431260.056-040.02Д16
5400ТР015-043 5400ТР015-044
Комплект микросхем для построения модуля опроса шунтовых датчиков тока с гальванической развязкой, АЦП и SPI интерфейсом управления
Микросхемы представляют собой 2 части одной системы: интерфейсную часть (5400ТР015-043) и измерительную (5400ТР015-044). Передача информации и питание осуществляется через трансформаторную развязку (возможно прямое соединение). При обмене информацией используется проверка подлинности (CRC-1). Микросхема поддерживает функцию «холодный резерв» по информационным входам интерфейса управления.
АЕНВ.431260.056ТУ
карта заказа КФЦС.431260.056-043КЗ
карта заказа КФЦС.431260.056-044КЗ
5400ТР075-001
Универсальная микросхема аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования
Микросхема 5400TP075-001 является универсальной ИМС аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования с последовательным интерфейсом управления.
В состав микросхемы входит модуль АЦП (16-ти канальный мультиплексор, буферный ОУ, 12-ти разрядный АЦП), 2 модуля ЦАП (12-ти разрядный ЦАП c масштабирующим ОУ на выходе, коэффициент усиления 2; 4; 6; 8), встроенный RC-генератор для тактирования микросхемы, ИОН и блок формирования опорных напряжений.
Диапазон входных сигналов для аналого-цифрового преобразования до ±10 В. Типовой диапазон выходных сигналов цифро-аналогового преобразования ±2,5 В; ±5,0 В; ±7,5 В; ±10 В. Микросхема предназначена для независимого или совместного использования многоканальных АЦП и ЦАП. Управление микросхемой осуществляется по 4-х проводному последовательному интерфейсу по стандарту SPI. Уровни цифровых сигналов определяются напряжением на выводе VDD_INTRF в диапазоне от 1,8 В до 5,0 В.
В микросхеме реализована функция усреднения результата преобразования АЦП путем неоднократного запуска заданное количество раз (16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024). Возможно использование как встроенного, так и внешнего опорного напряжения.
Компания Microchip выпускает огромное количество самых разнообразных микросхем: от цифровых микроконтроллеров и программируемой логики до мощных драйверов и различных датчиков. Большое значение для компании имеет сегмент аналоговых компонентов, к которому относятся: аналогово-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), источники опорного напряжения (ИОН), усилители, драйверы, датчики угарного газа, температуры, ультразвуковые сенсоры. Данная статья посвящена обзору АЦП от Microchip, чей козырь – не быстродействие, а малые стоимость и потребление.
Среди отечественных разработчиков компания Microchip в первую очередь известна своими 8/16/32-битными микроконтроллерами семейства PIC. Однако кроме контроллеров Microchip выпускает широкий спектр других микросхем, таких как интерфейсы (USB, Ethernet и так далее), драйверы двигателей, светодиодов, силовых транзисторов, интеллектуальные ключи, микросхемы питания, память и многое другое. Большое значение для компании имеет сегмент аналоговых микросхем.
Номенклатура аналоговых компонентов Microchip достаточно разнообразна: ЦАП, АЦП, ИОН, цифровые резисторы, преобразователи частоты-напряжения и напряжения-частоты, датчики тока и тому подобное. Говоря об АЦП и ЦАП, можно отметить, что, в отличие от крупных игроков рынка, Microchip делает ставку не на сверхбыстродействующих и высокоразрядных «монстров», а предлагает разработчикам скромных и надежных «рабочих лошадок». Главными достоинствами этих микросхем становятся малая стоимость, удобные корпусные исполнения и минимальное потребление.
Данная статья посвящена микросхемам АЦП и ИОН производства компании Microchip. Сейчас компания выпускает более четырех десятков АЦП (рисунок 1):
Рис. 1. АЦП производства Microchip
- АЦП последовательного приближения, сигма-дельта-АЦП, конвейерные, с двойным интегрированием и специализированные (например, АЦП для управления ЖК);
- с частотой измерений от 4 до 200 миллионов выборок в секунду;
- с разрядностью 10…22 бит;
- с различными коммуникационными интерфейсами (SPI, I²C, трехпроводным интерфейсом);
- с 1…8 входами;
- в различных корпусных исполнениях (SOIC, PDIP, MSOP и других).
Выполнение цифроаналоговых преобразований невозможно без источников опорного напряжения. Номенклатура Microchip включает ИОН, предназначенные для работы с широким спектром напряжений вплоть до 15 В и начальной точностью 0,1…1% (рисунок 2).
Рис. 2. Источники опорного напряжения от Microchip
Обзор АЦП последовательного приближения
АЦП последовательного приближения (Successive Approximation Register, SAR ADC) являются наиболее распространенным типом АЦП. Их популярность объясняется тем, что архитектура последовательного приближения позволяет добиваться достаточно высокой точности, сохраняя минимальную стоимость. По этой же причине данный вид АЦП фактически является стандартным периферийным блоком для большинства современных микроконтроллеров.
Компания Microchip выпускает почти полтора десятка АЦП последовательного приближения (таблица 1). C первого взгляда кажется, что представленные аналогово-цифровые преобразователи не могут похвастаться выдающимися метрологическими качествами. Их характеристики выглядят достаточно стандартно: разрядность до 13 бит, униполярные или дифференциальные входы, число каналов 1…8, напряжение питания до 5,5 В, частота преобразований 22…200 тысяч выборок в секунду, коммуникационные интерфейсы SPI или I²2C. Тем не менее, у данной группы преобразователей есть и свои особенности:
- минимальное потребление;
- удобные корпусные исполнения;
- простота использования за счет минимального набора внешних компонентов.
То есть у АЦП последовательного приближения, производимых компанией Microchip, есть все, что нужно, чтобы стать надежным и простым инструментом обработки сигналов. Рассмотрим наиболее интересных представителей данной группы.
MCP3021 – 10-битный АЦП с максимальным потреблением в активном режиме не более 250 мкА. При необходимости MCP3021 можно перевести в режим ожидания, в котором потребление не превышает 1 мкА. Безусловным достоинством этой модели АЦП является миниатюрный 5-выводной корпус SOT-23-5.
Благодаря использованию I²C у разработчиков имеется возможность одновременного подключения на одну шину до восьми MCP3021. Адрес каждого АЦП «зашит» заранее на этапе производства и маркируется одной цифрой в наименовании. Например, MCP3221A5T-I/OT имеет адрес 5, а в MCP3221A0T-I/OT запрограммирован адрес 0.
Если разрядности MCP3021 недостаточно, стоит рассмотреть возможность применения АЦП MCP3221, разрядность которого составляет 12 бит. При этом все характеристики остаются такими же, как и у рассмотренной выше младшей модели.
MCP330x – линейка АЦП с дифференциальными входами и SPI-интерфейсом. Разрядность у всех моделей линейки одинакова и составляет 13 бит: 12 бит + 1 бит, который кодирует знак результата.
Между собой АЦП MCP330x отличаются корпусным исполнением и количеством дифференциальных каналов: MCP3301 – одноканальный АЦП, MCP3302 – 2-канальный АЦП, MCP3304 – 4-канальный АЦП.
Потребление MCP330x оказывается весьма умеренным и не превышает 450 мкА даже в режиме преобразования.
Таблица 1. АЦП последовательного приближения компании Microchip
Наименование | Разрешающая способность, бит | Скорость преобразования, кSPS | Кол-во входов | Тип входов | Интер- фейс | Uпит, В |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP3001/2/4/8 | 10 | 200 | 1/2/4/8 | Несим. | SPI | 2,7…5,5 |
MCP3021 | 10 | 22 | 1 | Несим. | I²C | |
MCP3201/2/4/8 | 12 | 100 | 1/2/4/8 | Несим. | SPI | |
MCP3221 | 12 | 22 | 1 | Несим. | I²C | |
MCP3301/2/4 | 13 | 100 | 1/2/4 | Дифф. | SPI | 4,5…5,5 |
Обзор сигма-дельта-АЦП производства Microchip
Архитектура сигма-дельта-АЦП позволяет достигать высокой точности измерений, правда, при этом приходится пожертвовать скоростью преобразований. По этой причине данный вид АЦП применяют для контроля за медленно меняющимися сигналами.
Самые совершенные сигма-дельта-АЦП от лидеров отрасли имеют разрядность более 32 бит. Однако компания Microchip ориентируется в первую очередь не на достижение высокой разрядности, а на получение минимального потребления. Сейчас номенклатура Microchip включает более десятка сигма-дельта-АЦП с током потребления от 120 мкА (таблица 2).
MCP355x – наиболее совершенная линейка производства Microchip. Она превосходит остальные модели по большинству показателей:
- максимальная разрядность – 22 бита;
- максимальная скорость измерений – до 60 выборок в секунду;
- минимальное потребление – от 140 мкА;
- минимальная интегральная нелинейность – 2 LSB;
- минимальное начальное смещение – 3 мкВ.
Таблица 2. Сигма-дельта-АЦП компании Microchip
Наименование | Разрешающая способность, бит | Скорость преобразования, кSPS | Кол-во входов | Интер- фейс |
---|---|---|---|---|
MCP3425/26/27/28 | 16 | 15 | 1/2/2/4 | I²C |
MCP3421/22/23/24 | 18 | 4 | 1/2/2/4 | I²C |
MCP3550-50/60 | 22 | 13/15 | 1 | SPI |
MCP3551/53 | 22 | 14 | 1 | SPI |
Как было сказано выше, главным недостатком сигма-дельта-АЦП является невысокая частота измерений. Для получения максимального быстродействия можно рассмотреть преобразователи с параллельной или последовательно-параллельной архитектурой, например, конвейерные АЦП.
Обзор конвейерных АЦП Microchip
Конвейерные АЦП имеют последовательно-параллельную структуру, благодаря чему удается повысить скорость преобразований по сравнению с обычными АЦП последовательного приближения.
В настоящий момент компания Microchip выпускает десять моделей конвейерных АЦП (таблица 3):
- с частотой преобразований до 200 миллионов выборок в секунду;
- одноканальные (семейства MCP372x0 и MCP37Dx0) и восьмиканальные с мультиплексированными каналами (семейства MCP372x1 и MCP37Dx1);
- со встроенным цифровым КИХ-фильтром для децимации;
- со встроенным блоком цифрового понижения частоты (digital down-converter, DDC) для моделей MCP37Dxx;
- с корпусными исполнениями TFBGA-121 и VTLA-124.
Таблица 3. Конвейерные АЦП компании Microchip
Наимено- вание | Разрешающая способность, бит | Скорость преобразования, кSPS | Кол-во входов | Тип входов | Интер- фейс | Uпит, В |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP37210-200 | 12 | 200 | 1 | Диффе- ренци- альный | Парал- лельный CMOS, после- дова- тельный DDR LVDS | 1,2; 1,8 |
MCP37220-200 | 14 | |||||
MCP37D10-200 | 12 | |||||
MCP37D20-200 | 14 | |||||
MCP37211-200 | 12 | 8 | ||||
MCP37221-200 | 14 | |||||
MCP37231-200 | 16 | |||||
MCP37D11-200 | 12 | |||||
MCP37D21-200 | 14 | |||||
MCP37D31-200 | 16 |
Обзор АЦП двойного интегрирования
При питании измерительных приборов от бытовой сети 50/60 Гц одним из наиболее негативных факторов, влияющих на точность измерений большинства АЦП, становятся соответствующие низкочастотные шумы. Избавиться от них обычными аналоговыми методами достаточно сложно. По этой причине разработчики АЦП предлагают бороться с ними на уровне архитектуры.
АЦП с двойным интегрированием позволяют устранить влияние низкочастотных шумов и при этом сохранить высокое разрешение. Компания Microchip предлагает шесть АЦП подобного типа (таблица 4).
Особенно стоит отметить 17-битное семейство TC500/TC510/TC514. Кроме высокой разрядности они отличаются удобным корпусным исполнением PDIP или SOIC.
Таблица 4. АЦП двойного интегрирования компании Microchip
Достоинствами большинства АЦП производства компании Microchip являются простая схема включения и минимальный набор дополнительных внешних компонентов. Так, например, для многих преобразователей последовательного приближения не требуется источника опорного напряжения (ИОН), вместо этого используется напряжение питания. Такое решение оправдано в двух случаях: когда не требуется высокой точности и когда потребление АЦП настолько мало, что в качестве источника питания можно применять непосредственно ИОН.
Таким образом, ИОН являются важной частью любой измерительной системы с АЦП.
Обзор источников опорного напряжения от Microchip
От ИОН в первую очередь требуется обеспечение точного выходного напряжения и минимального уровня шумов. Все это есть у источников опорного напряжения производства Microchip. Кроме того, они максимально просты в использовании.
Сейчас компания выпускает источники опорного напряжения с различными характеристиками:
- с подстраиваемым или фиксированным выходным напряжением 1,024; 1,250; 1,800; 2,048; 2,500; 3,000; 3,300, 4,096 В;
- с начальной точностью 0,1/0,5/1%;
- с выходным током до 15 мА;
- с минимальным собственным потреблением;
- с миниатюрными корпусными исполнениями.
Таблица 5. Источники опорного напряжения компании Microchip
Заключение
Компания Microchip не участвует в «гонке вооружений» в сегменте АЦП и ЦАП. В номенклатуре компании вы не найдете сверхбыстродействующих или высокоразрядных преобразователей. Вместо этого пользователям предлагаются простые, недорогие и малопотребляющие решения, которые наверняка станут отличным выбором для большинства приложений.
Сейчас компания выпускает четыре основных типа этих компонентов: АЦП последовательного приближения, сигма-дельта-АЦП, конвейерные и АЦП с двойным интегрированием. Номенклатура Microchip включает также специализированные преобразователи, например, АЦП для управления ЖК.
Для работы с ними разработчики могут воспользоваться простыми и малопотребляющими ИОН производства Microchip, обладающими начальной точностью выходного напряжения от 0,1%.
ПОСТоплата по продукции L-Card для государственных учреждений образования и науки (университеты, институты, НИИ).
Внешний модуль АЦП/ЦАП на шину USB — L-Card E-154
- АЦП:12 бит / 120 кГц.
- Отношение сигнал/шум 70 дБ.
- Синхронизация АЦП.
- 8 входных каналов АЦП с общей землей.
- Цифровые входы/выходы: 8/8.
- 1 канал ЦAП.
- Встроенный процессор ARM (32 бита, 48 МГц, 16 Кбайт ОЗУ).
Модуль , USB 1.1. АЦП: 14 бит, 200 кГц, 16 / 32 канала, ЦАП: 2 канала — L-Card E14-140-MD
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказаВнешний модуль АЦП на шину USB, ЦАП отсутствует — L-Card E14-140M
Субмодуль H-27R-250 — L-Card H-27R-250
Прибор для измерения и мониторинга качества электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ, без реле, без диск. входа, c MicroSD — L-Card LPW-305-4
Прибор для измерения и мониторинга качества электроэнергии, базовая модель + импульсный выход оптореле, резистивная нагрузка RS-485, 2 Гбайт (с поверкой) — L-Card LPW-305-5
Осциллографический модуль АЦП с частотой дискретизации до 10 МГц, с поверкой — L-Card LTR210 П
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказаМногофункциональный модуль АЦП/ЦАП, АЦП: 16 бит, 2 МГц, 16 / 32 канала. ТТЛ: входы и выходы, ЦАП: 2 канала, 16 бит, 1 МГц на канал. Гальваноразвязка: 500 В. Сигнальный процессор: Blackfin, 530 МГц, ОЗУ 32 Мбайт. Интерфейсы: USB 2.0 (high-speed) & Ethernet (100 Мбит). — L-Card E-502-P-EU-D
Читайте также: