參數(shù)資料
型號: MC68HC11A8
廠商: Motorola, Inc.
元件分類: 8位微控制器
英文描述: 8-Bit Microcontroller(8位微控制器)
中文描述: 8位微控制器(8位微控制器)
文件頁數(shù): 360/512頁
文件大小: 4071K
代理商: MC68HC11A8
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MOTOROLA
12-22
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER SYSTEM
M68HC11
REFERENCE MANUAL
analog level. The external series resistance is 10 k
, and the external capacitance is
0.01
μ
F. The value $30 is written to the ADCTL register to initiate continuous round-
robin conversion of channels 0, 1, 2, and 3. The following circuit is a model of the cir-
cuitry under investigation:
R
X
and C
X
are the external components, C
i
is the internal DAC capacitance, and R
i
is
the internal series resistance (includes N-channel couplers and polysilicon intercon-
nections). From
Figure 12-5
, C
i
is 20 pF and R
i
is 4 k
. The switch represents an
analog switch closed only during the sample time. For the chosen E-clock rate, the
sample time is 6
μ
s, and the period from one sample to the next sample of the same
channel is 64
μ
s.
The voltage change due to redistribution of the residual charge on the DAC capaci-
tance, which is left from conversion of the previous channel, is written as
V
SAMP
= (V
1
– V
2
) [C
i
÷
(C
X
+ C
i
)]
where V
1
= 5.12 V and V
2
= 0.0 V
V
SAMP
5.12 (20 pF
÷
0.01
μ
F) V
V
SAMP
10 mV
Not all of this voltage decays before the second sample; thus, there is an accumulation
of error until an equilibrium is reached. Since this equilibrium voltage is very small rel-
ative to the (V
1
– V
2
) term of this equation, the
V
SAMP
value does not change signif-
icantly between the first sample and a sample time when equilibrium is reached. Since
C
X
is so large relative to C
i
, C
i
is ignored in the (C
X
+ C
i
) term.
The voltage change between samples of channel 2 is a simple exponential decay
through the external RC, which is written as
V
HOLD
= (V
EQ
– V
2
)(1 – e
– t/RxCx
)
where V
EQ
is the equilibrium voltage
V
HOLD
= V
EQ
(1 – e
– 64
μ
s/10K 0.01
μ
F
)
DAC
CAPACITANCE
VRL
ANALOG
INPUT
(PE2 PIN)
~ 20 pF
0.01
μ
F
DIFFUSION AND
POLY COUPLER
10 k
4 k
Ri
VRL
RX
CX
Ci
ANALOG
LEVEL
(0.0 V)
COMPONENTS
WITHIN MCU
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