參數(shù)資料
型號: M30245MC-XXXGP
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 14 MM, 0.50 MM PITCH, PLASTIC, LQFP-100
文件頁數(shù): 87/268頁
文件大小: 2520K
代理商: M30245MC-XXXGP
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M30245 Group
A/D converter
Rev.2.00
Oct 16, 2006
page 175 of 264
REJ03B0005-0200
Using one-shot mode or single sweep mode:
Read the corresponding AD register after confirming A/D conversion is finished. (Check the A/D conversion interrupt
request bit.)
Using repeat mode, repeat sweep mode 0 or repeat sweep mode 1:
Use the undivided main clock as the internal CPU clock.
When f(Xin) is faster than 10MHz, make the A/D frequency 10MHz or less by dividing.
Output impedance of sensor at A/D conversion (Reference value).
To carry out A/D conversion properly, charging the internal capacitor C shown in Figure 1.126 has to be completed
within a specified period of time T. Let the output impedance of sensor equivalent circuit be R0, the microcomputer's
internal resistance be R, the 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
C (3.0pF)
VIN
Internal circuit of microprocessor
Sensor-equivalent circuit
R (7.8k )
R0
Vc is generally = VIN {1 - e - C(R0+R) }
t
And when t = T,
Vc = VIN - X VIN = VIN (1 - X)
Y
T
C(R0+R)
=
X
Y
e -
T
C(R0+R)
= In
X
Y
-
Therefore, R0 = -
C
In X
Y
T
- R
With the model shown in Figure 1.128 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.
If T = 0.3
s, R = 7.8k, C = 3pF, X = 0.1, and Y = 1024
Then R0 = -
7.8 x 103 = approximately 3.0 x 10
3
0.3 x 10-6
3.0 x 10-12
In 0.1
1024
_
Thus, the allowable output impedance of the sensor circuit capable of thoroughly driving the A/D converter turns out
to be approximately 3.0 k
. Table 1.62 and Table 1.63 show output impedance values based on the LSB values.
Figure 1.128. A circuit equivalent to the A/D conversion terminal
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