ZHCA984A December   2019  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133

 

  1.   商标
  2. 1MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 模块概述
  3. 2FR2xx/FR4xx ADC 和 ADC12_B 的对比
    1. 2.1 ADC12_B 概述
    2. 2.2 FR2xx/FR4xx ADC 概述
    3. 2.3 FR2xx/FR4xx ADC 引脚选择和电路板设计
    4. 2.4 关键参数对比
  4. 3根据应用定制 ADC 和基准电压
    1. 3.1 基准电压
    2. 3.2 内部和外部基准电压
    3. 3.3 信号分辨率
    4. 3.4 选择正确的采样和转换时间实现目标转换率
    5. 3.5 时钟选择
  5. 4使用窗口比较器在没有 CPU 干预的情况下监控信号
  6. 5通过校准 VREF 和内部温度传感器提高性能
  7. 6FR2xx/FR4xx ADC 示例代码和资源
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

内部和外部基准电压

所有 MSP430™ ADC 都集成了内部基准电压。如果内部基准性能不足或需要备用基准电压,ADC 还支持连接外部基准。

需要在设计早期考虑应用的各种条件来决定内部和外部基准。如果基准电压用于为多个器件或外部传感器供电,应考虑电流负载。MSP430 基准电压输出只能处理数据表中规定的最大负载。

ADC 模块中的 MSP430FR215x、MSP430FR235x、MSP430FR247x、MSP430FR267x 内部共享基准可产生三个可选的 1.5V、2.0V 或 2.5V 基准。其他 FR2xx/FR4xx 器件包括一个固定电压基准。AVCC 也是一个可选基准电压。使用 AVCC 作为基准可实现更低的功耗,但它测量的是模拟电压辐射到潜在的不精确和变化的 AVCC 电压。这可能正是某些应用所需要的(例如,测量也由 AVCC 供电的全桥传感器)。

另一个可能影响基准电压的因素是对温度的依赖性。基准电压温漂在器件特定数据表中提供。如果应用处于温度波动较大的环境中,并且在整个温度范围内都需要保持精度,请评估内部基准温度系数是否足够好。如果不够好,应考虑使用某个具有低温度系数的 TI 外部基准方案,并使用 MSP430 器件上的 VeREF+ 输入进行连接。

内部和外部基准之间需要考虑的另一个因素是模拟基准电压偏移。所有内部基准都有一个需要考虑的电压偏移,TLV 校准数据可用于减少这种偏移。但是,ADC 使用外部基准电压产生的电压偏移相对于使用内部基准来说则更小。也可校准外部基准以获得最接近的目标基准电压。在为应用选择正确的基准电压时保留一些裕量,以便信号在转换期间不会饱和或发生衰减。