CN110995266B - 一种数模转换装置 - Google Patents
一种数模转换装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110995266B CN110995266B CN201911337874.5A CN201911337874A CN110995266B CN 110995266 B CN110995266 B CN 110995266B CN 201911337874 A CN201911337874 A CN 201911337874A CN 110995266 B CN110995266 B CN 110995266B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- capacitor
- voltage
- pin
- resistor
- digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title claims abstract description 97
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 236
- 239000011324 bead Substances 0.000 claims description 16
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims description 9
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M1/00—Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
- H03M1/12—Analogue/digital converters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
Abstract
本发明实施例公开一种数模转换装置。该装置包括:第一电压输入端,与数模转换器的负模拟电源管脚,以及第一电容一端相连;第二电压输入端,与第一电阻、第二电容一端,以及数模转换器的数字电源管脚相连,第一电阻,另一端与第二电阻一端,以及数模转换器的确定双极性输出范围管脚相连;数模转换器的低电平有效输入管脚,与第三电阻一端相连;数模转换器的逻辑输入管脚,与第四电阻一端相连;数模转换器的时钟输入管脚,与第五电阻一端相连;第三电压输入端,与数模转换器的正模拟电源管脚,以及第三电容一端相连;第四电压输入端,与数模转换器的正参考输入管脚相连。应用本发明实施例提供的方案,能够对扭矩测量值进行数模转换。
Description
技术领域
本发明涉及扭矩测量技术领域,具体而言,涉及一种数模转换装置。
背景技术
随着国内汽车工业的发展,新款车型层出不穷,汽车台架及道路测试越来越重要。现代发动机需要提高转速来改善机械性能,提高效率,而扭矩是电动机、发动机性能的重要指标,因此需要高精度、高可靠的扭矩测量。并且,测量得到的数据需要传输至显示设备进行显示。
扭矩采集设备采集到的扭矩测量值在传输过程中经过单片机后为数字信号,而从单片机传输至显示设备时,只能对模拟信号进行传输。因此,为了解决扭矩测量值的准确传输问题,亟需一种数模转换装置。
发明内容
本发明提供了一种数模转换装置,以对扭矩测量值进行数模转换,保证扭矩测量值在单片机和显示设备间准确的传输。具体的技术方案如下。
第一方面,本发明实施例提供一种数模转换装置,包括:
第一电压输入端,与数模转换器的负模拟电源管脚,以及第一电容一端相连;所述第一电容,另一端接地;
第二电压输入端,与第一电阻、第二电容一端,以及所述数模转换器的数字电源管脚相连,所述第一电阻,另一端与第二电阻一端,以及所述数模转换器的确定双极性输出范围管脚相连;
所述第二电阻,另一端接地;所述第二电容,另一端接地;
所述数模转换器的低电平有效输入管脚,与第三电阻一端相连;所述数模转换器的逻辑输入管脚,与第四电阻一端相连;所述数模转换器的时钟输入管脚,与第五电阻一端相连;
所述第三电阻、第四电阻、第五电阻,另一端均接地;
第三电压输入端,与所述数模转换器的正模拟电源管脚,以及第三电容一端相连;所述第三电容,另一端接地;
所述数模转换器的地面管脚、第一数模转换器接地参考管脚、第二数模转换器接地参考管脚、第一输出放大器接地参考管脚、第二输出放大器接地参考管脚,均接地;
第四电压输入端,与所述数模转换器的正参考输入管脚相连。
可选的,还包括:
第一电压转换装置、第二电压转换装置、第三电压转换装置、以及第四电压转换装置;
所述第一电压转换装置的第一电压输出端与所述第一电压输入端相连;所述第一电压转换装置的第二电压输出端与所述第三电压输入端相连;所述第二电压转换装置的第三电压输出端与所述第三电压转换装置的第五电压输入端以及所述第四电压转换装置的第六电压输入端相连;所述第三电压转换装置的第四电压输出端与所述第二电压输入端相连;所述第四电压转换装置的第五电压输出端与所述第四电压输入端相连;
所述第一电压转换装置的第七电压输入端和所述第二电压转换装置的第八电压输入端电压均为6-32伏,所述第一电压输出端电压为11伏,所述第二电压输出端电压为11伏,所述第三电压输出端电压为5伏,所述第四电压输出端电压为3.3伏,所述第五电压输出端电压为2.5伏。
可选的,所述第二电压转换装置,包括:
所述第八电压输入端,与第四电容、第六电阻一端、以及开关稳压器的电压输入管脚相连;
所述第四电容,另一端接地;所述第六电阻,另一端与所述开关稳压器的启用和禁用输入管脚相连;所述开关稳压器的地面管脚接地;
所述开关稳压器的自举电压管脚,与第五电容一端相连;所述第五电容,另一端与所述开关稳压器的开关节点管脚、电感一端、以及二极管的负极相连;
所述二极管的正极接地;所述电感,另一端与第七电阻、第六电容、第七电容、第八电容一端、以及所述第三电压输出端相连;
所述第七电阻,另一端与第八电阻一端、以及所述开关稳压器的反馈管脚相连;所述第八电阻,另一端接地;
所述第六电容、第七电容、第八电容,另一端均接地。
可选的,所述第四电容为4.7微法;所述第五电容为100纳法;所述第六电容为10微法;所述第七电容为10微法;所述第八电容为100纳法;
所述第六电阻为100千欧;所述第七电阻为54.9千欧;所述第八电阻为10千欧;
所述电感为33微亨;
所述二极管为MBR0520LT1G。
可选的,所述第三电压转换装置,包括:
所述第五电压输入端,与第九电容、第十电容一端、以及稳压器的第一电压输入管脚和第二电压输入管脚相连;
所述第九电容、第十电容,另一端均接地;
所述稳压器的输出电压管脚,与第十一电容、第十二电容、第十三电容、第一磁珠一端相连;
所述第十一电容、第十二电容、第十三电容,另一端均接地;所述第一磁珠另一端与所述第四电压输出端相连。
可选的,所述第九电容为1微法;所述第十电容为100纳法;所述第十一电容为1微法;所述第十二电容为100纳法;所述第十三电容为100皮法;
所述第一磁珠为0欧。
可选的,所述第四电压转换装置,包括:
所述第六电压输入端,与第十四电容、第十五电容一端,以及电压转换芯片的输入电压连接管脚相连;所述第十四电容、第十五电容,另一端接地;所述电压转换芯片的地面管脚接地;
所述电压转换芯片的输出电压管脚,与第十六电容、第十七电容、以及第二磁珠一端相连;所述第十六电容、第十七电容,另一端接地;
所述第二磁珠,另一端与所述第五电压输出端相连;
所述第十四电容为4.7微法,所述第十五电容为100纳法,所述第十六电容为4.7微法,所述第十七电容为100纳法。
可选的,所述第一电压转换装置,包括:
所述第七电压输入端,与第十八电容、第十九电容一端,以及输出电源的电压输入管脚、第一逻辑输入管脚、第二逻辑输入管脚相连;所述第十八电容,另一端接地;所述第十九电容,另一端接地,并与所述输出电源的模式管脚相连;
所述输出电源的悬浮电容正连接管脚,与第二十电容一端相连;所述第二十电容,另一端与所述输出电源的悬浮电容负连接管脚相连;
所述输出电源的输出电压管脚,与第二十一电容、第二十二电容一端相连;所述第二十一电容、第二十二电容,另一端接地;
所述输入电源的输入连接管脚,与第十一电阻一端相连;所述第十一电阻,另一端接地;
所述输入电源的正低压差输出管脚,与第二十三电容、第二十四电容、第十二电阻一端、以及所述第二电压输出端相连;所述第二十三电容、第二十四电容,另一端接地;
所述第十二电阻,另一端与第十三电阻一端,以及所述输入电源的正低压差稳压器的反馈输入管脚相连;所述第十三电阻,另一端与第二十五电容、第二十六电容、第十四电阻一端,以及所述输入电源的地面管脚相连;
所述第二十五电容,另一端与所述输入电源的正参考旁路管脚相连;所述第二十六电容,另一端与所述输入电源的负参考旁路管脚相连;所述第十四电阻,另一端与第十五电阻一端,以及所述输入电源的负低压差稳压器的反馈输入管脚相连;
所述第十五电阻,另一端与第二十七电容、第二十八电容一端、所述输入电源的负低压差输出管脚、以及所述第一电压输出端相连;所述第二十七电容、第二十八电容,另一端接地。
可选的,所述第十八电容为10微法;所述第十九电容为100纳法;所述第二十电容为1微法;所述第二十一电容为10微法;所述第二十二电容为100纳法;所述第二十三电容为10微法;所述第二十四电容为100纳法;所述第二十五电容为10那法;所述第二十六电容为10纳法;所述第二十七电容为10微法;所述第二十八电容为100纳法;
所述第十一电阻为200千欧;所述第十二电阻为115千欧;所述第十三电阻为20千欧;所述第十四电阻为20千欧;所述第十五电阻为115千欧。
可选的,所述第一电容为100纳法;所述第二电容为100纳法;所述第三电容为100纳法;
所述第三电阻为10千欧;所述第五电阻为10千欧。
由上述内容可知,本发明实施例提供的数模转换装置,可以包括:第一电压输入端,与数模转换器的负模拟电源管脚,以及第一电容一端相连;所述第一电容,另一端接地;第二电压输入端,与第一电阻、第二电容一端,以及所述数模转换器的数字电源管脚相连,所述第一电阻,另一端与第二电阻一端,以及所述数模转换器的确定双极性输出范围管脚相连;所述第二电阻,另一端接地;所述第二电容,另一端接地;所述数模转换器的低电平有效输入管脚,与第三电阻一端相连;所述数模转换器的逻辑输入管脚,与第四电阻一端相连;所述数模转换器的时钟输入管脚,与第五电阻一端相连;所述第三电阻、第四电阻、第五电阻,另一端均接地;第三电压输入端,与所述数模转换器的正模拟电源管脚,以及第三电容一端相连;所述第三电容,另一端接地;所述数模转换器的地面管脚、第一数模转换器接地参考管脚、第二数模转换器接地参考管脚、第一输出放大器接地参考管脚、第二输出放大器接地参考管脚,均接地;第四电压输入端,与所述数模转换器的参考输入管脚相连,因此能够基于数模转换器将扭矩测量值从数字信号转换为模拟信号,从而可以保证扭矩测量值在单片机和显示设备间准确的传输。当然,实施本发明的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
本发明实施例的创新点包括:
1、基于数模转换器将扭矩测量值从数字信号转换为模拟信号,从而可以保证扭矩测量值在单片机和显示设备间准确的传输。
2、通过电压转换装置能够转换得到适合数模转换装置工作的电压值,保证数模转换装置正常工作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例。对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的数模转换装置的一种结构示意图;
图2为本发明的一种电压转换装置的结构示意图;
图3为本发明的另一种电压转换装置的结构示意图;
图4为本发明的另一种电压转换装置的结构示意图;
图5为本发明的另一种电压转换装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明实施例及附图中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含的一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
本发明实施例公开了一种数模转换装置,能够将扭矩测量值从数字信号转换为模拟信号,从而可以保证扭矩测量值在单片机和显示设备间准确的传输。下面对本发明实施例进行详细说明。
图1为本发明实施例提供的数模转换装置的一种结构示意图。该数模转换装置包括:
第一电压输入端,与数模转换器的管脚1,即AVss(Negative Analog Supply,负模拟电源)管脚,以及第一电容(C41)一端相连;第一电容C41,另一端接地;
第二电压输入端,与第一电阻R16、第二电容C47一端,以及数模转换器的管脚14,即DVcc(数字电源)管脚相连,第一电阻R16,另一端与第二电阻R66一端,以及数模转换器的管脚5,即BIN/2SCOMP(确定双极性输出范围)管脚相连;
第二电阻R66,另一端接地;第二电容C47,另一端接地;
数模转换器的管脚7,即SYNC(低电平有效输入)管脚,与第三电阻R67一端相连;数模转换器的管脚10,即LDAC(逻辑输入)管脚,与第四电阻R68一端相连;数模转换器的管脚11,即CLR(时钟输入)管脚,与第五电阻R69一端相连;
第三电阻R67、第四电阻R68、第五电阻R69,另一端均接地;
第三电压输入端,与数模转换器的管脚24,即AVDD(正模拟电源)管脚,以及第三电容C42一端相连;第三电容C42,另一端接地;
数模转换器的管脚15,即GND(地面)管脚,管脚18、19,即两个DAC_GND(数模转换器接地参考管脚),管脚20、21,即两个SIG_GND(输出放大器接地参考)管脚,均接地;
第四电压输入端,与数模转换器的管脚17,即REFIN(正参考输入)管脚相连。
上述数模转换器可以为AD5752。AD5752为双通道16位串行输入的数模转换器,它可以达到30MHz的时钟速率工作,并且符合DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理技术)和微控制器接口标准,双缓冲允许同时更新所有ADC(Analog-to-DigitalConverter,数模转换器)。
BIN/2SCOMP管脚的作用为确定双极性输出范围的数模转换器编码。此管脚应连接至DVCC或GND,当连接到DVCC时,输入编码是偏移二进制,当连接到GND时,输入编码是二进制补码。SYNC管脚是串行接口的帧同步信号。SYNC为低电平时,数据在SCLK的下降沿传输;SYNC为高电平时,数据在SYNC的上升沿锁存。
上述第一电阻R16、第二电阻R66作用是选择芯片功能,高电平时BIN功能,低电平时2SCOMP功能。第三电阻R67为10千欧;第五电阻R69为10千欧。第三电阻R67和第五电阻R69的作用是下拉电阻接地。
第一电容C41为100纳法;第二电容C47为100纳法;第三电容C42为100纳法。各电容的作用均是滤波。
由上述内容可知,本发明实施例提供的数模转换装置,可以包括:第一电压输入端,与数模转换器的负模拟电源管脚,以及第一电容一端相连;所述第一电容,另一端接地;第二电压输入端,与第一电阻、第二电容一端,以及所述数模转换器的数字电源管脚相连,所述第一电阻,另一端与第二电阻一端,以及所述数模转换器的确定双极性输出范围管脚相连;所述第二电阻,另一端接地;所述第二电容,另一端接地;所述数模转换器的低电平有效输入管脚,与第三电阻一端相连;所述数模转换器的逻辑输入管脚,与第四电阻一端相连;所述数模转换器的时钟输入管脚,与第五电阻一端相连;所述第三电阻、第四电阻、第五电阻,另一端均接地;第三电压输入端,与所述数模转换器的正模拟电源管脚,以及第三电容一端相连;所述第三电容,另一端接地;所述数模转换器的地面管脚、第一数模转换器接地参考管脚、第二数模转换器接地参考管脚、第一输出放大器接地参考管脚、第二输出放大器接地参考管脚,均接地;第四电压输入端,与所述数模转换器的参考输入管脚相连,因此能够基于数模转换器将扭矩测量值从数字信号转换为模拟信号,从而可以保证扭矩测量值在单片机和显示设备间准确的传输。
作为本发明实施例的一种实施方式,上述数模转换装置还可以包括:第一电压转换装置、第二电压转换装置、第三电压转换装置、以及第四电压转换装置。
第一电压转换装置的第一电压输出端与第一电压输入端相连;第一电压转换装置的第二电压输出端与第三电压输入端相连;第二电压转换装置的第三电压输出端与第三电压转换装置的第五电压输入端以及第四电压转换装置的第六电压输入端相连;第三电压转换装置的第四电压输出端与第二电压输入端相连;第四电压转换装置的第五电压输出端与第四电压输入端相连;第一电压转换装置的第七电压输入端和第二电压转换装置的第八电压输入端电压均为6-32伏,第一电压输出端电压为11伏,第二电压输出端电压为11伏,第三电压输出端电压为5伏,第四电压输出端电压为3.3伏,第五电压输出端电压为2.5伏。
在一种实现方式中,如图2所示,第二电压转换装置,包括:
第八电压输入端,与第四电容C33、第六电阻R79一端、以及开关稳压器的管脚5,即VIN(Voltage Input,电压输入)管脚相连;
第四电容C33,另一端接地;第六电阻R79,另一端与开关稳压器的管脚4,即SHDN_N(启用和禁用输入)管脚相连;开关稳压器的管脚2,即GND(Ground,地面)管脚接地;
开关稳压器的管脚1,即CB(自举电压)管脚,与第五电容C32一端相连;第五电容C32,另一端与开关稳压器的管脚6,即SW(开关节点)管脚、电感L2一端、以及二极管D14的负极相连;
二极管D14的正极接地;电感L2,另一端与第七电阻R64、第六电容C54、第七电容C55、第八电容C56一端、以及第三电压输出端相连;
第七电阻R64,另一端与第八电阻R65一端、以及开关稳压器的管脚3,即FB(反馈)管脚相连;第八电阻R65,另一端接地;
第六电容C54、第七电容C55、第八电容C56,另一端均接地。
上述开关稳压器可以为LMR16006XDDCR。第二电压转换装置中,6-32V电压通过开关稳压器转换为5V的电压。此芯片LMR16006XDDCR具备1.4V至36V宽工作输入电压,输出电压2.5V到15V可调节。
上述第四电容C33为4.7微法;第五电容C32为100纳法;第六电容C54为10微法;第七电容C55为10微法;第八电容C56为100纳法。各电容的作用均为滤波。其中第四电容C33、第六电容C54、第七电容C55还具有储能的作用。
第六电阻R79为100千欧;第七电阻R64为54.9千欧;第八电阻R65为10千欧。第七电阻R64和第八电阻R65的作用是调节输出电压。
电感L2为33微亨,其作用是储能。二极管D14为MBR0520LT1G,其作用是防反接。
在一种实现方式中,如图3所示,第三电压转换装置,包括:
第五电压输入端,与第九电容C50、第十电容C51一端、以及稳压器的管脚2和管脚4,即VIN(Voltage Input,电压输入)管脚相连;
第九电容C50、第十电容C51,另一端均接地;
稳压器的管脚3,即OUT(输出电压)管脚,与第十一电容C52、第十二电容C53、第十三电容C49、第一磁珠R41一端相连;
第十一电容C52、第十二电容C53、第十三电容C49,另一端均接地;第一磁珠R41另一端与第四电压输出端相连。
上述稳压器可以为MCP1700T-3302E/MB。第三电压转换装置中,5V电压通过低压差稳压器输出3.3V的电压。此稳压器的输入电压范围为2.3V-6V,输出电压为3.3V,输出电流为250mA。
上述第九电容C50为1微法;第十电容C51为100纳法;第十一电容C52为1微法;第十二电容C53为100纳法;第十三电容C49为100皮法;第一磁珠R41为0欧。
各电容和电阻的作用均是滤波。其中第九电容C50和第十一电容C52还具备储能的作用。
在一种实现方式中,如图4所示,第四电压转换装置,包括:
第六电压输入端,与第十四电容C45、第十五电容C46一端,以及电压转换芯片的管脚2,即Vi(Input Voltage Connection,输入电压连接)管脚相连;第十四电容C45、第十五电容C46,另一端接地;电压转换芯片的管脚4,即GND(Ground,地面)管脚接地;
电压转换芯片的管脚6,即Vo(Output Voltage,输出电压)管脚,与第十六电容C43、第十七电容C44、以及第二磁珠R70一端相连;第十六电容C43、第十七电容C44,另一端接地;
第二磁珠R70,另一端与第五电压输出端相连。
上述第十四电容C45为4.7微法,第十五电容C46为100纳法,第十六电容C43为4.7微法,第十七电容C44为100纳法。第二磁珠R70的作用是配置输出电压的幅值。
在一种实现方式中,如图5所示,第一电压转换装置,包括:
第七电压输入端,与第十八电容C4、第十九电容C7一端,以及输出电源的管脚11,即VIN(Voltage Input,电压输入)管脚,管脚1和管脚13,即EN+和EN-(逻辑输入)管脚相连;第十八电容C4,另一端接地;第十九电容C7,另一端接地,并与输出电源的管脚14,即MODE(模式)管脚相连;
输出电源的管脚10,即C+(悬浮电容正连接)管脚,与第二十电容C6一端相连;第二十电容C6,另一端与输出电源的管脚7,即C-(悬浮电容负连接)管脚相连;
输出电源的管脚6,即Vout(输出电压)管脚,与第二十一电容C21、第二十二电容C23一端相连;第二十一电容C21、第二十二电容C23,另一端接地;
输入电源的管脚2,即RT(输入连接)管脚,与第十一电阻R54一端相连;第十一电阻R54,另一端接地;
输入电源的管脚12,即LDO+(正低压差输出)管脚,与第二十三电容C3、第二十四电容C2、第十二电阻R9一端、以及第二电压输出端相连;第二十三电容C3、第二十四电容C2,另一端接地;
第十二电阻R9,另一端与第十三电阻R4一端,以及输入电源的管脚15,即ADJ+(正低压差稳压器的反馈输入)管脚相连;第十三电阻R4,另一端与第二十五电容C5、第二十六电容C18、第十四电阻R5一端,以及输入电源的管脚17,即GND(Ground,地面)管脚相连;
第二十五电容C5,另一端与输入电源的管脚16,即BYP+(正参考旁路)管脚相连;第二十六电容C18,另一端与输入电源的管脚3,即BYP-(负参考旁路)管脚相连;第十四电阻R5,另一端与第十五电阻R12一端,以及输入电源的管脚4,即ADJ-(负低压差稳压器的反馈输入)管脚相连;
第十五电阻R12,另一端与第二十七电容C19、第二十八电容C20一端、输入电源的管脚5,即LDO-(负低压差输出)管脚、以及第一电压输出端相连;第二十七电容C19、第二十八电容C20,另一端接地。
上述输入电源可以为LTC3260。LTC3260是一款低噪声双极性输出电源。输入的电压范围为4.5V-32V,可输出高达100mA电流。电荷泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式。
LTC3260中的EN+管脚上的逻辑“高电平”使能正低压差(LDO+)稳压器。RT管脚用于编程开关频率的输入连接。当EN-引脚被驱动为逻辑“高”时,RT引脚将固定为1.2V。如果RT引脚连接到GND,则开关频率默认为固定的500kHz。LDO-引脚将BYP电容连接到GND,以降低LDO-输出噪声,如果未使用则保持浮动。LDO-管脚需要一个低ESR(Equivalent SeriesResistance,等效串联电阻)电容,对地电容至少为2微法以确保稳定性。EN–管脚上的逻辑“高电平”使能反相电荷泵和负LDO稳压器。
上述第十八电容C4为10微法;第十九电容C7为100纳法;第二十电容C6为1微法;第二十一电容C21为10微法;第二十二电容C23为100纳法;第二十三电容C3为10微法;第二十四电容C2为100纳法;第二十五电容C5为10那法;第二十六电容C18为10纳法;第二十七电容C19为10微法;第二十八电容C20为100纳法。
第十一电阻R54为200千欧;第十二电阻R9为115千欧;第十三电阻R4为20千欧;第十四电阻R5为20千欧;第十五电阻R12为115千欧。
通过电压转换装置能够转换得到适合数模转换装置工作的电压值,保证数模转换装置正常工作。
本领域普通技术人员可以理解:附图只是一个实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种数模转换装置,其特征在于,包括:
第一电压输入端,与数模转换器的负模拟电源管脚,以及第一电容C41一端相连;所述第一电容C41,另一端接地;所述数模转换器为AD5752;
第二电压输入端,与第一电阻R16、第二电容C47一端,以及所述数模转换器的数字电源管脚相连,所述第一电阻R16,另一端与第二电阻R66一端,以及所述数模转换器的确定双极性输出范围管脚相连;
所述第二电阻R66,另一端接地;所述第二电容C47,另一端接地;
所述数模转换器的低电平有效输入管脚,与第三电阻R67一端相连;所述数模转换器的逻辑输入管脚,与第四电阻R68一端相连;所述数模转换器的时钟输入管脚,与第五电阻R69一端相连;
所述第三电阻R67、第四电阻R68、第五电阻R69,另一端均接地;
第三电压输入端,与所述数模转换器的正模拟电源管脚,以及第三电容C42一端相连;所述第三电容C42,另一端接地;
所述数模转换器的地面管脚、第一数模转换器接地参考管脚、第二数模转换器接地参考管脚、第一输出放大器接地参考管脚、第二输出放大器接地参考管脚,均接地;
第四电压输入端,与所述数模转换器的正参考输入管脚相连。
2.根据权利要求1所述的数模转换装置,其特征在于,还包括:
第一电压转换装置、第二电压转换装置、第三电压转换装置、以及第四电压转换装置;
所述第一电压转换装置的第一电压输出端与所述第一电压输入端相连;所述第一电压转换装置的第二电压输出端与所述第三电压输入端相连;所述第二电压转换装置的第三电压输出端与所述第三电压转换装置的第五电压输入端以及所述第四电压转换装置的第六电压输入端相连;所述第三电压转换装置的第四电压输出端与所述第二电压输入端相连;所述第四电压转换装置的第五电压输出端与所述第四电压输入端相连;
所述第一电压转换装置的第七电压输入端和所述第二电压转换装置的第八电压输入端电压均为6-32伏,所述第一电压输出端电压为11伏,所述第二电压输出端电压为11伏,所述第三电压输出端电压为5伏,所述第四电压输出端电压为3.3伏,所述第五电压输出端电压为2.5伏。
3.根据权利要求2所述的数模转换装置,其特征在于,所述第二电压转换装置,包括:
所述第八电压输入端,与第四电容C33、第六电阻R79一端、以及开关稳压器的电压输入管脚相连;
所述第四电容C33,另一端接地;所述第六电阻R79,另一端与所述开关稳压器的启用和禁用输入管脚相连;所述开关稳压器的地面管脚接地;
所述开关稳压器的自举电压管脚,与第五电容C32一端相连;所述第五电容C32,另一端与所述开关稳压器的开关节点管脚、电感L2一端、以及二极管D14的负极相连;
所述二极管D14的正极接地;所述电感L2,另一端与第七电阻R64、第六电容C54、第七电容C55、第八电容C56一端、以及所述第三电压输出端相连;
所述第七电阻R64,另一端与第八电阻R65一端、以及所述开关稳压器的反馈管脚相连;所述第八电阻R65,另一端接地;
所述第六电容C54、第七电容C55、第八电容C56,另一端均接地。
4.根据权利要求3所述的数模转换装置,其特征在于,
所述第四电容C33为4.7微法;所述第五电容C32为100纳法;所述第六电容C54为10微法;所述第七电容C55为10微法;所述第八电容C56为100纳法;
所述第六电阻R79为100千欧;所述第七电阻R64为54.9千欧;所述第八电阻R65为10千欧;
所述电感L2为33微亨;
所述二极管D14为MBR0520LT1G。
5.根据权利要求2所述的数模转换装置,其特征在于,所述第三电压转换装置,包括:
所述第五电压输入端,与第九电容C50、第十电容C51一端、以及稳压器的第一电压输入管脚和第二电压输入管脚相连;
所述第九电容C50、第十电容C51,另一端均接地;
所述稳压器的输出电压管脚,与第十一电容C52、第十二电容C53、第十三电容C49、第一磁珠R41一端相连;
所述第十一电容C52、第十二电容C53、第十三电容C49,另一端均接地;所述第一磁珠R41另一端与所述第四电压输出端相连。
6.根据权利要求5所述的数模转换装置,其特征在于,
所述第九电容C50为1微法;所述第十电容C51为100纳法;所述第十一电容C52为1微法;所述第十二电容C53为100纳法;所述第十三电容C49为100皮法;
所述第一磁珠R41为0欧。
7.根据权利要求2所述的数模转换装置,其特征在于,所述第四电压转换装置,包括:
所述第六电压输入端,与第十四电容C45、第十五电容C46一端,以及电压转换芯片的输入电压连接管脚相连;所述第十四电容C45、第十五电容C46,另一端接地;所述电压转换芯片的地面管脚接地;
所述电压转换芯片的输出电压管脚,与第十六电容C43、第十七电容C44、以及第二磁珠R70一端相连;所述第十六电容C43、第十七电容C44,另一端接地;
所述第二磁珠R70,另一端与所述第五电压输出端相连;
所述第十四电容C45为4.7微法,所述第十五电容C46为100纳法,所述第十六电容C43为4.7微法,所述第十七电容C44为100纳法。
8.根据权利要求2所述的数模转换装置,其特征在于,所述第一电压转换装置,包括:
所述第七电压输入端,与第十八电容C4、第十九电容C7一端,以及输出电源的电压输入管脚、第一逻辑输入管脚、第二逻辑输入管脚相连;所述第十八电容C4,另一端接地;所述第十九电容C7,另一端接地,并与所述输出电源的模式管脚相连;
所述输出电源的悬浮电容正连接管脚,与第二十电容C6一端相连;所述第二十电容C6,另一端与所述输出电源的悬浮电容负连接管脚相连;
所述输出电源的输出电压管脚,与第二十一电容C21、第二十二电容C23一端相连;所述第二十一电容C21、第二十二电容C23,另一端接地;
所述输入电源的输入连接管脚,与第十一电阻R54一端相连;所述第十一电阻R54,另一端接地;
所述输入电源的正低压差输出管脚,与第二十三电容C3、第二十四电容C2、第十二电阻R9一端、以及所述第二电压输出端相连;所述第二十三电容C3、第二十四电容C2,另一端接地;
所述第十二电阻R9,另一端与第十三电阻R4一端,以及所述输入电源的正低压差稳压器的反馈输入管脚相连;所述第十三电阻R4,另一端与第二十五电容C5、第二十六电容C18、第十四电阻R5一端,以及所述输入电源的地面管脚相连;
所述第二十五电容C5,另一端与所述输入电源的正参考旁路管脚相连;所述第二十六电容C18,另一端与所述输入电源的负参考旁路管脚相连;所述第十四电阻R5,另一端与第十五电阻R12一端,以及所述输入电源的负低压差稳压器的反馈输入管脚相连;
所述第十五电阻R12,另一端与第二十七电容C19、第二十八电容C20一端、所述输入电源的负低压差输出管脚、以及所述第一电压输出端相连;所述第二十七电容C19、第二十八电容C20,另一端接地。
9.根据权利要求8所述的数模转换装置,其特征在于,
所述第十八电容C4为10微法;所述第十九电容C7为100纳法;所述第二十电容C6为1微法;所述第二十一电容C21为10微法;所述第二十二电容C23为100纳法;所述第二十三电容C3为10微法;所述第二十四电容C2为100纳法;所述第二十五电容C5为10那法;所述第二十六电容C18为10纳法;所述第二十七电容C19为10微法;所述第二十八电容C20为100纳法;
所述第十一电阻R54为200千欧;所述第十二电阻R9为115千欧;所述第十三电阻R4为20千欧;所述第十四电阻R5为20千欧;所述第十五电阻R12为115千欧。
10.根据权利要求1-8任一项所述的数模转换装置,其特征在于,
所述第一电容C41为100纳法;所述第二电容C47为100纳法;所述第三电容C42为100纳法;
所述第三电阻R67为10千欧;所述第五电阻R69为10千欧。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911337874.5A CN110995266B (zh) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 一种数模转换装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911337874.5A CN110995266B (zh) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 一种数模转换装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110995266A CN110995266A (zh) | 2020-04-10 |
CN110995266B true CN110995266B (zh) | 2024-06-11 |
Family
ID=70074774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911337874.5A Active CN110995266B (zh) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 一种数模转换装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110995266B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110880936B (zh) * | 2019-12-23 | 2024-05-17 | 北京百联长通科技有限公司 | 一种用于扭矩测量设备的模数转换装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000069076A1 (en) * | 1999-05-05 | 2000-11-16 | Maxim Integrated Products, Inc. | Method and apparatus for switching low voltage cmos switches in high voltage digital to analog converters |
CN104254042A (zh) * | 2014-07-30 | 2014-12-31 | 宁波音王电声股份有限公司 | 一种无线麦克风 |
CN204304975U (zh) * | 2014-12-08 | 2015-04-29 | 重庆跃达电力设备有限公司 | 用于电力线路监控装置的参考频率变换电路 |
CN204302712U (zh) * | 2014-12-08 | 2015-04-29 | 重庆跃达电力设备有限公司 | 用于电力线路监控装置的采样频率变换处理电路 |
WO2016106478A1 (zh) * | 2014-12-29 | 2016-07-07 | 中国科学院半导体研究所 | 用于cmos图像传感器的模拟读出预处理电路及其控制方法 |
CN210867649U (zh) * | 2019-12-23 | 2020-06-26 | 北京百联长通科技有限公司 | 一种数模转换装置 |
-
2019
- 2019-12-23 CN CN201911337874.5A patent/CN110995266B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000069076A1 (en) * | 1999-05-05 | 2000-11-16 | Maxim Integrated Products, Inc. | Method and apparatus for switching low voltage cmos switches in high voltage digital to analog converters |
CN104254042A (zh) * | 2014-07-30 | 2014-12-31 | 宁波音王电声股份有限公司 | 一种无线麦克风 |
CN204304975U (zh) * | 2014-12-08 | 2015-04-29 | 重庆跃达电力设备有限公司 | 用于电力线路监控装置的参考频率变换电路 |
CN204302712U (zh) * | 2014-12-08 | 2015-04-29 | 重庆跃达电力设备有限公司 | 用于电力线路监控装置的采样频率变换处理电路 |
WO2016106478A1 (zh) * | 2014-12-29 | 2016-07-07 | 中国科学院半导体研究所 | 用于cmos图像传感器的模拟读出预处理电路及其控制方法 |
CN210867649U (zh) * | 2019-12-23 | 2020-06-26 | 北京百联长通科技有限公司 | 一种数模转换装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
高功率CO_2激光器的高压接收控制装置;朱向阳;陆田;;中国设备工程;20180910(17);第74-76页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110995266A (zh) | 2020-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN210867649U (zh) | 一种数模转换装置 | |
CN110995266B (zh) | 一种数模转换装置 | |
DE102014109999A1 (de) | LIN-Bus-Modul | |
CN112965012A (zh) | 电源极性反接测试装置、测试***及方法 | |
CN109455090A (zh) | 车速可调的组合仪表及控制方法 | |
CN110932728B (zh) | 一种模数转换装置 | |
CN110855292B (zh) | 一种数模转换装置 | |
CN211123726U (zh) | 一种模拟量输入采集电路 | |
US10718823B2 (en) | Open load diagnosis | |
CN110827529B (zh) | 一种数据传输设备 | |
CN110880305B (zh) | 一种数据显示装置 | |
CN109342827B (zh) | 一种通过电容交流充放电测量电容值的电路及方法 | |
CN210667163U (zh) | 一种数据通信装置 | |
WO2022131296A1 (ja) | 電池監視装置 | |
CN212749624U (zh) | 整车控制器pwm输出检测电路 | |
CN211263685U (zh) | 一种igbt饱和管压降在线测量电路 | |
CN103716019B (zh) | 正弦波生成电路和音频盾 | |
CN110880936B (zh) | 一种用于扭矩测量设备的模数转换装置 | |
CN220775376U (zh) | 一种对模拟量进行采集过压保护电路 | |
CN112859666B (zh) | 基于整车控制器电阻型和电压型模拟信号的通用采集电路 | |
CN211981478U (zh) | 一种保护点可调的短路保护电路 | |
CN201292889Y (zh) | 一种曲轴信号处理装置 | |
CN106130512B (zh) | 一种锯齿波产生电路 | |
CN214669302U (zh) | 一种小电流信号采集处理电路 | |
US20090189592A1 (en) | Identification Of Integrated Circuit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |