Pmod AD5参考手册

的DigilentPmodAD5(修订A)是一个模数转换器(ADC),它利用了一个四阶Σ-Δ调制器,一个可编程增益阵列,以及包括各种sinc滤波器和零延迟特性的片上数字滤波,所有这些都由模拟设备AD7193

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特性

  • 24位分辨率
  • 4个差分或8个伪差分输入通道
  • 同时50赫兹/ 60赫兹拒绝

功能描述

PmodAD5利用模拟设备AD7193提供4个差分或8个伪差分模拟输入。具有24位分辨率和低至11 nV的均方根噪声,可以进行高度精确的电压测量。


与Pmod接口

PmodAD5通过接口与主控板通信SPI协议.通过压低芯片选择线,用户可以首先从最高位(MSB)的设备传输信息。

AD7193上电时的默认设置是,在头J2上比较引脚A1(+)和A2(-)之间的电压差进行一个单一的模数转换。默认情况下允许的输入电压相对于2.5V的板载参考电压为±19.53 mV。用户可以通过将芯片选择线拉低,等待所需的转换和设置时间(默认为100毫秒)来接收24位数据。然后用户可以写入通信寄存器,表示他们想要读取数据,然后从数据寄存器中输入24位数据,最后拉回芯片选择线到高电压状态。下面给出了一个数据流的例子:

被测差电压数据流示例
通信寄存器
温~ R / W ~ 数据寄存器地址 CREAD 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0
数据寄存器
阅读部分D23-D0

有些用户可能希望能够分析比2.5V±19.53 mV更宽的电压范围。这可以通过改变Configuration寄存器中的特定值来调整;即参考选择位(D20)和三个增益位(D2-D0)。

下面给出了一个比特流的例子,它将参考选择位从默认的2.5V修改为用户提供的参考电压,并将增益从默认的128修改为1:

被测差电压数据流示例
通信寄存器
温~ R / W ~ 配置寄存器地址 CREAD 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
配置寄存器(24位中的前8位)
0 0 REFSEL 0 临时
0 0 0 1 0 0 0 0
配置寄存器(24位中的第二个8位)
Channel CH7 - CH0的使能位
0 0 0 0 0 0 0 1
配置寄存器(24位的最后8位)
燃烧 REFDET 0 缓冲区 B你/ ~ G2 G1 G0
0 0 0 1 0 0 0 0

引出线描述表

Pmod头j - 1 Pmod Header J2(注意引脚1在Header的右下角)
信号 描述 信号 描述 信号 描述
1 CS 芯片选择 1 A1 模拟输入1 7 A7 模拟输入7
2 莫西人 Master-Out-Slave-In 2 A2 模拟输入2 8 A8 模拟输入8
3. 味噌 Master-In-Slave-Out 3. A3 模拟输入3 9 AINCOM 常见的模拟输入
4 SCK 串行时钟 4 A4 模拟输入4 10 REFIN2 + 参考输入2 +
5 接地 地面电源 5 A5 模拟输入5 11 REFIN2 - 参考输入2 -
6 VCC 电源(3.3 v / 5 v) 6 A6 模拟输入6 12 BPDSW 桥省电开关

任何被测量的输入电压必须在±(AV)范围内DD-1.25 v) /增益。作为AVDD必须在3V和5.25V之间,如果使用5V电源,输入电压的最大可能范围为-3.75V到3.75V。默认情况下,加载JP1上的跳线,使AVDD电压与DVDD电压相匹配。如果用户想要对头J4施加更高的AVDD电压,以便他们能够利用更大的参考电压,则必须移除JP1的跳线块,以便两个电压源断开。

PmodAD5的任何外部电源必须在3V和5.25V范围内;然而,建议Pmod工作在3.3V。


物理维度

销头上的销间隔为100密。PCB是1.9英寸长在平行于引脚头的引脚和0.8英寸长在垂直于引脚头的侧面。


额外的信息

PmodAD5的原理图可用在这里.有关ADC的其他信息,包括通信模式和芯片的具体时间可以通过查看其数据表找到在这里

更多关于如何使用PmodAD5的具体信息,包括如何设置同步50赫兹/ 60赫兹拒绝可以通过查看我们的用户指南.可以找到演示如何从PmodAD5获取信息的示例代码在这里

如果您对PmodAD5有任何问题或意见,请随时将它们发布在适当的部分(“附加板”)Digilent论坛