16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
时间:10-26
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2 微控制器接口应用举例
AD7705采用SPI/QSPI兼容的三线串行接口,能够方便地与各种微控制器和DSP连接,也比并行接口方式大大节省了CPU的I/O口。下图所示的应用电路中,采用80C51控制AD7705,对桥式传感信号进行模数转换。此方案采用二线连接收发数据。AD7705的CS接到低电平。DRDY的状态通过监视DRDY线相连的P32得到(也可通过访问通信寄存器的DRDY位来判断以节省一个I/O口)。该应用中采用同一个电源来产生传感器桥路激励电压和AD7705的基准参考电压,所以在电压的变化时它们所受到的影响比例相同,不会产生系统误差,因此降低了对电压稳定性的要求。这也是取代昂贵的高精度基准电压电路
而不降低性能的一般做法。80C51配置为串行接口方式0工作模式。其数据串口线RXD(P3?0)与AD7705的DIN、DOUT引脚连接在一起,并接一个10 kΩ的上拉电阻。时钟接口TXD与AD7705的SCLK(P31)相连,为传输数据提供时钟。无数据传送时,TXD闲置为高电平。
需要说明的是与读操作类似,在写操作模式下,80C51的数据输出为LSB在前,而AD7705希望MSB在前,所以数据写之前必须倒序。下面是关键的几个C51函数。


AD7705采用SPI/QSPI兼容的三线串行接口,能够方便地与各种微控制器和DSP连接,也比并行接口方式大大节省了CPU的I/O口。下图所示的应用电路中,采用80C51控制AD7705,对桥式传感信号进行模数转换。此方案采用二线连接收发数据。AD7705的CS接到低电平。DRDY的状态通过监视DRDY线相连的P32得到(也可通过访问通信寄存器的DRDY位来判断以节省一个I/O口)。该应用中采用同一个电源来产生传感器桥路激励电压和AD7705的基准参考电压,所以在电压的变化时它们所受到的影响比例相同,不会产生系统误差,因此降低了对电压稳定性的要求。这也是取代昂贵的高精度基准电压电路
而不降低性能的一般做法。80C51配置为串行接口方式0工作模式。其数据串口线RXD(P3?0)与AD7705的DIN、DOUT引脚连接在一起,并接一个10 kΩ的上拉电阻。时钟接口TXD与AD7705的SCLK(P31)相连,为传输数据提供时钟。无数据传送时,TXD闲置为高电平。
需要说明的是与读操作类似,在写操作模式下,80C51的数据输出为LSB在前,而AD7705希望MSB在前,所以数据写之前必须倒序。下面是关键的几个C51函数。


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