ad7714寄存器概述
AD7714 包含八个片上寄存器,可通过器件的串行端口访问。
其中第一个是通信寄存器,它控制通道选择,决定下一个操作是读还是写操作,还决定下一个读或写操作访问哪个寄存器。与器件的所有通信都必须从对通信寄存器的写操作开始。上电或 RESET 后,设备需要写入其通信寄存器。写入该寄存器的数据决定了对该器件的下一个操作是读操作还是写操作,还决定了该读或写操作发生在哪个寄存器。因此,对器件上任何其他寄存器的写访问首先是对通信寄存器的写操作,然后是对选定寄存器的写操作。从器件上任何其他寄存器(包括输出数据寄存器)的读操作开始于对通信寄存器的写操作,然后是从选定寄存器的读操作。通信寄存器还控制通道选择,DRDY 状态也可通过从通信寄存器读取。
第二个寄存器是模式寄存器,用于确定校准模式和增益设置。
第三个寄存器标记为滤波器高位寄存器,它决定字长、双极/单极操作,并包含滤波器选择字的高 4 位。
第四个寄存器标记为过滤器低位寄存器,包含过滤器选择字的低 8 位。
第五个寄存器是测试寄存器,在测试设备时访问。
第六个寄存器是访问器件输出数据的数据寄存器。最终寄存器允许访问器件的校准寄存器。
零刻度校准寄存器允许访问所选输入通道的零刻度校准系数,
而满刻度校准寄存器允许访问所选输入通道的满刻度校准系数。以下各节将更详细地讨论这些寄存器
寄存器详情
1.通讯寄存器 (RS2-RS0 = 0, 0, 0)
通信寄存器是一个 8 位寄存器,可以从中读取数据或写入数据。与器件的所有通信都必须以对通信寄存器的写操作开始。写入通信寄存器的数据决定下一个操作是读操作还是写操作,以及该操作发生在哪个寄存器。
一旦对所选寄存器的后续读或写操作完成,接口将返回到它期望对通信寄存器进行写操作的位置。这是接口的默认状态,上电或复位后,AD7714 处于此状态
默认状态等待对通信寄存器的写操作。在接口序列丢失的情况下,如果在 DIN 高电平的情况下进行了足够持续时间(至少包含 32 个串行时钟周期)的写操作,AD7714 将返回此默认状态。表 V 概述了通信寄存器的位名称

0/DRDY:写操作必须给该位写0,如果写1没反应,继续等待写入0。一旦向该位写入 0,接下来的 7 位将被加载到通信寄存器。 对于读操作,该位提供器件中 DRDY 标志的状态。 该位的状态与 DRDY 输出引脚相同。
RS2–RS0:寄存器选择位。 RS2 是三个选择位的 MSB。 这三位选择八个片上寄存器中的哪一个进行下一次读取或写入操作,值如下表。

CH2–CH0:频道选择。 这三位选择用于转换或访问校准系数的通道,如表 VII 中所述。 器件上有三对校准寄存器。 在全差分模式下,该器件具有三个输入通道,因此每个通道都有自己的一对校准寄存器。 在伪差分模式下,AD7714 有五个输入通道,其中一些输入通道组合共享校准寄存器。
当 CH2、CH1 和 CH0 为逻辑 1 时,器件会查看 AIN6 输入内部短路到自身。 这可以作为一种测试方法来评估没有外部噪声源的部件的噪声性能。 在这种模式下,AIN6 输入应连接到器件允许的共模范围内的外部电压。 这些位的上电或复位状态为 1,0,0,选择差分对 AIN1 和 AIN2。

2.模式寄存器 (RS2-RS0 = 0, 0, 1); Power On/Reset Status: 00␣ Hex
模式寄存器是一个八位寄存器,可以从中读取数据或写入数据。 表 VIII 概述了模式寄存器的位名称。


000:正常模式; 这是设备的正常操作模式,设备正在执行正常转换。 这是上电或 RE 后这些位的默认状态
001:自校

AD7714是一款拥有8个片上寄存器的器件,通信寄存器控制通道选择和操作类型,模式寄存器设定校准模式和增益。滤波器高位和低位寄存器决定字长、操作模式,测试寄存器用于设备测试,数据寄存器存储转换结果,校准寄存器保存校准系数。校准寄存器包括零刻度和满刻度校准,用于保证精确转换。设备支持多种校准模式,如自校准、系统偏移校准等,且具备数字滤波功能,可配置不同的截止频率和数据速率。
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