參數(shù)資料
型號: M30622MA-XXXFP
元件分類: 微控制器/微處理器
英文描述: 16-BIT, MROM, 16 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP100
封裝: 14 X 20 MM, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, QFP-100
文件頁數(shù): 364/620頁
文件大?。?/td> 7864K
代理商: M30622MA-XXXFP
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A-D Converter
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62 Group
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
412
To carry out A-D conversion properly, charging the internal capacitor C shown in Figure 2.7.29 has to be
completed within a specified period of time. With T as the specified time, time T is the time that switches
SW2 and SW3 are connected to O in Figure 2.7.28. Let output impedance of sensor equivalent circuit be
R0, microcomputer’s internal resistance be R, precision (error) of the A-D converter be X, and the A-D
converter’s resolution be Y (Y is 1024 in the 10-bit mode, and 256 in the 8-bit mode).
Vc is generally VC = VIN {1 – e
}
And when t = T,
VC=VIN
VIN=VIN(1 –
)
e
=
=ln
Hence, R0 = –
– R
With the model shown in Figure 2.7.29 as an example, when the difference between VIN and VC becomes
0.1LSB, we find impedance R0 when voltage between pins VC changes from 0 to VIN-(0.1/1024) VIN in
time T. (0.1/1024) means that A-D precision drop due to insufficient capacitor charge is held to 0.1LSB at
time of A-D conversion in the 10-bit mode. Actual error however is the value of absolute precision added
to 0.1LSB. When f(XIN) = 10 MHz, T = 0.3 us in the A-D conversion mode with sample & hold. Output
impedance R0 for sufficiently charging capacitor C within time T is determined as follows.
T = 0.3
s, R = 7.8 k, C = 3 pF, X = 0.1, and Y = 1024 . Hence,
R0 = –
–7.8 X103
3.0 X 103
2.7.15 Sensor’s Output Impedance under A-D Conversion
Thus, the allowable output impedance of the sensor circuit capable of thoroughly driving the A-D con-
verter turns out to be approximately 3.0 k
. Tables 2.7.14 and 2.7.15 show output impedance values
based on the LSB values.
Figure 2.7.29 A circuit equivalent to the A-D conversion terminal
VC
C (3.0pF)
VIN
Microprocessor's inside
Sensor-equivalent circuit
R (7.8k )
R0
C (R0 +R)
T
C (R0 + R)
T
C (R0 + R)
t
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
C ln
T
Y
X
3.0 X 10 –12 ln
1024
0.1
0.3 X 10-6
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