Page 1
_______________General Описание
MAX555 является передовым, монолитный, 12-разрядный цифровой
-аналоговый преобразователь (ЦАП) с дополнительными 50 Ω
мероприятий. Изготовлены на основе оксида изолированных биполярных
процесса, MAX555 предназначен для сигнала ре-
Тион приложений на скорости обновления производства 300Msps.
Она включает в себя аналоговые умножения функции
10 МГц полезной пропускной способности ввода. Напряжение-вывода
КСР использует высокоточную лазерную обрезки для достижения 12-битный
точность ± 1/2LSB интегральных и дифференциальных линейности
(± 0,012% ВПИ). Абсолютная ошибка усиления низких 1% от полной
масштабе. Полномасштабное переходы происходят в меньше чем 0.5ns.
Внутренние регистры и уникальный декодер уменьшить сбой-
ING и позволяют MAX555 для достижения точного РФ perfor-
Манс более 73dBc ложных свободных динамический диапазон
на с / 50Msps
OUT
= 3.1MHz, или 62dBc на 300Msps
с /
OUT
= 18.6MHz.
MAX555 работает с одним-5.2V питания и
рассеивается 980mW (номинально). Она поставляется в 68-контактный тер-
формально расширение PLCC пакет, способный принимать
радиатор.
________________________Applications
Прямой цифровой синтез
Произвольной формы поколения
HDTV / графика с высоким разрешением
Измерительные приборы
Связь Местные осцилляторы
Автоматизированных систем тестер
____________________________Features
о 12-битным разрешением
о ± 1/2LSB "Интеграл" и дифференциальную нелинейность
о способные 300Msps скорость обновления Мин
о дополнительных 50 Ω Мероприятия
о Умножая номер входного
о низких энергий Glitch (5.6pVs)
о Single-5.2V питания
о On-Chip данных регистров
о ECL-совместимые входы с дифференциальным часов
Информация ______________Ordering
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
________________________________________________________________ Maxim Integrated Products 1
-20mA
LGND
VOUT
VOUT
CLK
CLK
ROFFSET
VREF
50 Ω
800 Ω
800 Ω
50 Ω
А. В.
EE
BYPASS
Декодированный
BIT
ЛИНИИ
12-BIT
ECL
ЛИНИИ
LEVEL-SENSITIVE ПРОЗРАЧНЫЙ LATCH
MAX555
___________________________________________________Simplified Блок-схема
Звонок бесплатный 1-800-998-8800 по литературе.
19-0297; Rev 1; 9 / 95
ЧАСТЬ
MAX555CQK
0 ° С до +70 ° C
TEMP. АССОРТИМЕНТ
PIN-ПАКЕТ
68 термически
Расширение PLCC
Pin конфигурации появится в конце спецификации.
Evaluation Kit РУКОВОДСТВО
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТ ДАННЫХ

Page 2
MAX555
300Msps, 12-Bit ЦАП с
Напряжение Мероприятия Дополнительные
2
_______________________________________________________________________________________
Максимальная нагрузка ABSOLUTE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(AV
EE
= Д.
EE
=-5.2V, V
REF
= 1.000V, T
MIN
Т
MAX
= 0 ° С до +70 ° C, если не указано иное.) (Примечание 2.)
Подчеркивает, помимо тех, которые перечислены в разделе "Абсолютные Оценки Максимум" может привести к необратимому повреждению устройства. Эти оценки стресс только и функциональных
работы устройства в этих или любых других условиях, помимо тех, которые указаны в разделах оперативной характеристики не подразумевается. Воздействие
Абсолютный максимум условий рейтинг в течение длительного периода может повлиять на устройство надежности.
Примечание 1: Типичные тепловое сопротивление, переход к делу R
θ JC
= 28 ° C / W. Показать информацию о пакете.
Analog Напряжение питания (AV
EE
).................................- 7В до 0,3 V
Цифровые Напряжение питания (DV
EE
)..................................- 7В до 0,3 V
Цифровое входное напряжение (D0-D11 )...................................- 5.5V в 0В
Номер входного напряжения (V
В
) ................................. 0В до 1,25 V
Номер входной ток .................................... 0mA на 1,56 мА
Выходное напряжение соответствия (V
OC
)......................- 1,25 до 1,0 V
Выходной синфазного напряжения (V
CM
)................- 0.25V до 1,0 V
Непрерывная рассеиваемая мощность (T
= +70 ° C)
(Без дополнительного радиатора) ............................................. .1.3 W
Рабочий диапазон температур ............................... 0 ° С до +70 ° C
Диапазон температуры кристалла (примечание 1) ................. 0 ° C до +150 ° C
Температура хранения .............................- 65 ° С до +150 ° C
Ведущие температуры (пайка, 10sec) .............................+ 300 ° C
V
REF
= 1.000V, ток вон, в
виртуальной земли, конечная точка линейности
Основные нести, T
= +25 ° C
10% до 90%, T
= +25 ° C
90% до 10%, T
= +25 ° C
V
REF
= 1.000V, напряжение на, VOUT / VIN (Примечание 3)
± 0,024% FSR, 1 LSB изменения
D0-D11 = 1 логики, V
REF
= 1.000V,
измеренные при VOUT
± 0,1% FSR
УСЛОВИЯ
нс
15
Время успокоения
4
Полный%
Масштаб
-0,05
± 0,01
0,05
DLE2
Дифференциальная ошибка линейности
-0,012
± 0,003
0,012
DLE1
PVS
5,6
Glitch энергии
пс
450
т
RISE
Время нарастания
пс
510
т
FALL
Fall время
Полный%
Масштаб
-1,0
± 0,2
1,0
Е.
Абсолютная ошибка усиления
Гарантированный
12-Bit монотонности
мкА
40
100
Я
Операционная система
Выходной выходной ток
ЕДИНИЦ
MIN
TYP
MAX
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
VOUT
VOUT
V
REF
= 1.000V, ток вон, в
виртуальной земли, конечная точка линейности
VOUT
Полный%
Масштаб
-0,05
± 0,01
0,05
ILE2
Интегральные Ошибка линеаризации
VOUT
-0,012
± 0,006
0,012
ILE1
D0-D11 = 0 л огике, V
REF
= 0В,
измеренные при VOUT
мкА
3
50
Я
LEAK
Выходной ток утечки
е
OUT
= 5MHz, е
CLK
= 50MHz
70
е
OUT
= 20 МГц, F
CLK
= 100MHz
е
OUT
= 10 МГц, F
CLK
= 50MHz
65
70
е
OUT
= 30MHz, е
CLK
= 200MHz
е
OUT
= 30MHz, е
CLK
= 100MHz
56
60
е
OUT
= 40MHz, е
CLK
= 200MHz
53
дБ
е
OUT
= 40MHz, е
CLK
= 250MHz
52
е
OUT
= 40MHz, е
CLK
= 300 МГц
е
OUT
= 50MHz, F
CLK
= 250MHz
52
51
е
OUT
= 50MHz, F
CLK
= 300 МГц
Ложные динамический диапазон
51
нВ
Гц
Биты 0-11 высокой, T
= +25 ° C
10,6
Выходной шум
DC ТОЧНОСТЬ
TIME-DOMAIN ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (примечание 4)
Динамические характеристики (Записки 4, 5)

Page 3
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
_______________________________________________________________________________________ 3
Электрические характеристики (продолжение)
(AV
EE
= Д.
EE
=-5.2V, V
REF
= 1.000V, T
MIN
Т
MAX
= 0 ° С до +70 ° C, если не указано иное.) (Примечание 2.)
А. В.
EE
= Д.
EE
=-5.2V
А. В.
EE
= Д.
EE
=-5.2V
V
Иллинойс
=-1.95V
VOUT, VOUT
VOUT, VOUT
V
IH
=-0.75V
V
REF
= 1.000V, R
L
= 0 Ω
T
= +25 ° C
T
= +25 ° C
Обход = 1, прозрачный режим (Примечание 4, 7)
Обход = 1, прозрачный режим (Примечание 4, 7)
-3 ДБ
V
REF
= 1.000V
Обход = 0, разгонял режиме (4 Notes, 7)
Обход = 0, разгонял режиме (4 Notes, 7)
Обход = 0, разгонял режиме (4 Notes, 7)
Обход = 1, прозрачный режим (Примечание 4, 7)
УСЛОВИЯ
ма
110
150
190
Д. И.
EE
Цифровые Power-Ток
ма
30
46
60
А. И.
EE
Analog Power-Ток
пФ
15
C
OUT
Выходная емкость
Ω
49,5
50,0
50,5
R
OUT
Выходное сопротивление
ма
19,0
20,0
21,0
Я
OUT
Полный-Scale Выходной ток
мкВ
-250
0
250
V
Операционная система
Входное напряжение смещения
кВ / V
3
20
А. В.
ПР
Разомкнутой усиления
МГц
10
BW
Умножая Полоса пропускания по входу
Ω
775
800
825
R
В
Входное сопротивление усилителя
пс
600
т
DD
MSB, задержка между декодированием
мкА
1
2
Я
Иллинойс
Входной ток, логика Низкий
мкА
10
200
Я
IH
Входной ток, логика высокого
нс
2,1
т
PD1
MSB, данных к VOUT
Задержка распространения
нс
1,5
т
PD2
LSBs данных до VOUT
Задержка распространения
нс
2,0
т
PD3
Часы к VOUT
Задержка распространения
нс
1,8
т
HOLD
Данные до часов Hold время
V
-1,1
-0,75
0
V
IH
Logic "1" Напряжение
V
-2,0
-1,95
-1,48
V
Иллинойс
Logic "0" Напряжение
пс
1
т
SU
Данных до установки времени часов
ЕДИНИЦ
MIN
TYP
MAX
СИМВОЛ
ПАРАМЕТР
W
0,98
1,3
PD
Потеря мощности
° C / W
28
T
JA
Пакет Тепловое сопротивление
Распределительные окружающего
Примечание 2: Все устройства 100% производства испытания в +25 ° C и гарантируются дизайн для T
= T
MIN
Т
MAX
, как указано.
Примечание 3: получить ошибок, методика расчета приведена ниже:
Определение:
[V
МЕРА (FS)
- V
IDEAL (FS)
] Х 100
EG (%) = ----------------------------------
V
IDEAL (FS)
FS, где указывает полномасштабной измерений.
Е. Метод:
EG = [(4096 / 4095) V
МЕРА
- 16 (V
REF
/ R
В
) (R
OUT
)] Х 100
-------------------------------------------------- %
16 (V
REF
/ R
В
) (R
OUT
)
= [(4096 / 4095) V
МЕРА
- 1] х 100
---------------------------------%
1
где: V
REF
= 1.000V, R
В
= 800 Ω, R
OUT
= 50 Ω, V
МЕРА
= VOUT (FS).
Примечание 4: Динамические и временные характеристики получаются из характеристик устройства и моделирования испытаний и производства не являются испытания.
Примечание 5: Ложные свободной динамический диапазон измерения от основной частоты любой гармоники или негармонических шпоры в
пропускной е
CLK
/ 2, если не указано иное.
Примечание 6: Гарантировано дизайна.
Примечание 7: Сроки определения подробно на рисунке 2.
Минимальная скорость передачи данных DC (Примечание 6)
МГц
300
е
D
Скорость обновления данных
Цифровой вход
Управляющий усилитель
OUTPUT ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
DIGITAL СРОКИ

Page 4
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
4
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________Typical Характеристики Рабочий
(VREF = 0.75V, T
= +25 ° C, если не указано иное.)
74
Ложные динамический диапазон
против F
CLK
(F
OUT
1 / 16 F
CLK
)
58
70
MAX555-07
Тактовая частота (МГц)
SFDR (дБ)
350
300
250
200
150
100
50
66
62
60
72
68
64
-48
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
3RD гармонические искажения против
V
REF
НАПРЯЖЕНИЕ (F
OUT
1 / 5 F
CLK
)
-52
MAX555-08
V
REF
Напряжение (В)
3RD гармоники (дБ)
-56
-50
-54
-58
-60
-62
-64
-66
-68
-70
-72
е
CLK
= 100MHz
е
CLK
= 200MHz
е
CLK
= 300 МГц
-48
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2ND гармонические искажения против
V
REF
НАПРЯЖЕНИЕ (F
OUT
1 / 5 F
CLK
)
-52
MAX555-09
V
REF
Напряжение (В)
3RD гармоники (дБ)
-56
-50
-54
-58
-60
-62
-64
-66
-68
-70
-72
е
CLK
= 100MHz
е
CLK
= 200MHz
е
CLK
= 300 МГц
72
68
70
0
4
12
20
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 50MHz)
64
MAX555-01
е
OUT
(МГц)
SFDR (дБ)
8
16
2
6
14
10
18
60
66
62
68
0
10
30
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 200MHz)
52
64
MAX555-04
е
OUT
(МГц)
SFDR (дБ)
20
40
5
15
35
25
60
56
54
66
62
58
68
0
10
30
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 150MHz)
52
64
MAX555-03
е
OUT
(МГц)
SFDR (дБ)
20
40
5
15
35
25
60
56
54
66
62
58
72
68
70
0
5
15
25
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 100MHz)
64
MAX555-02
е
OUT
< span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> (МГц)
SFDR (дБ)
10
20
60
66
62
68
48
0
10
30
50
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 250MHz)
52
64
MAX555-05
е
OUT
(МГц)
SFDR (дБ)
20
40
5
15
35
25
45
60
56
50
54
66
62
58
64
62
Ложные динамический диапазон
против F
OUT
(F
CLK
= 300 МГц)
46
58
MAX555-06
е
OUT
(МГц)
SFDR (дБ)
60
50
40
30
20
10
0
54
50
48
60
56
52

Page 5
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
_______________________________________________________________________________________ 5
_______________Detailed Описание
в функциональном Рисунок 1 показывает, MAX555 три
основных подразделений: цифровой участок, контрольно-усилитель сек-
Тион и резистор делителя-сети. Цифровой участок
состоит из Master / Slave зарегистрироваться, декодирование логики и
текущего переключателей. Контрольно-усилитель раздел включает в себя
Управляющий усилитель и множество источников тока 23 divid-
ред на три группы. Делитель весы резистор тока
арендной платы от этих групп, чтобы достигнуть правильного бинарного
взвешивания на выходе. Вывод резистора делителя-
сеть лазерных дочищается 50 Ω, ключевой особенностью для вождения
в контролируемых линий сопротивления.
Первая группа включает в себя источники тока 6
MSB, D11-D6 (в результате чего 15 идентичных, а также два бинарных
взвешенных токов), которые применяются непосредственно из-
положить в разделитель сети резистор. Второй группы,
биты D5-D3 (три бинарных взвешенных токов), применяется
к середине делителя сети. В середине
сети делит текущего видели на выходе на 8.
Третья группа, бит D2-D0 (3 дополнительных бинарных взвешенных
источники тока), применяется для ввода резистивных
сети, разделяя текущего видели на выходе на 64.
Glitching уменьшается декодирования 4 MSB, в 15
идентичных источников тока и синхронизации данных с
Master / Slave зарегистрироваться на каждом переключатель тока. Биты данных
передаются на выход на положительный текущих края
часов, с входным BYPASS утверждал низком уровне. В
асинхронном режиме с входным BYPASS утверждать-
ред высокой, задвижки должны быть прозрачными и данные транс-
ferred к выходу, независимо от часы государства. Все
цифровые входы ECL совместимы. Часы вход
дифференциала.
Управления усилителем силы ссылкой тока,
воспроизведены в источников тока. Эта ссылка текущего
номинально 1.25mA. Это может быть обеспечено внешнее
источника тока или от внешнего источника напряжения
1.000V применительно к VREF ввода.
Ссылка входа V
REF
= 1.000V будет производить полный
масштаб выходное напряжение V
FS
=-1.000V, где:
V
FS
= 4096 / 4095 х VOUT (код 0)
для вывода VOUT. Выход кодирования кратко
в Таблице 1.
регулирования усилителя КСР типичных разомкнутой вольт-
возраст усиления 85dB, а его получить величины полосы пропускания
плоские до 10 МГц. Когда управляющий усилитель не
использоваться для высокоскоростных приложений умножения, это рекомендованный
мендовал 0.4μF конденсатор быть связано с LBIAS
А. В.
EE
усилить контроль усилителя стабильности и снижения уровня
текущего источника шума.
_____________________Pin Описание
Слова данных (ECL входы)
D11 (MSB) -
D0 (LSB)
54, 58, 59,
60, 62, 64,
65, 67, 6,
7, 8, 9
Лестница-Bias Альтернативный
Компенсация выходной (кон-
подключите конденсатор обойти А. В.
EE
)
LBIAS
50
Analog опорного напряжения
Входы (Кельвина соединение)
VREF
38, 39
Контрольно-усилитель ПТАТ
Рег компенсации
Входной (подключение обойти емкости-
тора А. В.
EE
)
ALTCOMPC
47
Офсетная компенсации входного
ROFFSET
42
Heatspreader-соединения
шунтирование с 0.1μF А. В.
EE
HS
26, 44
Испытаний узлов необходимо подключиться к
AGND
LOOPCRNT
32
Analog опорного напряжения
Центр-Tap входного
VREF / 2
35
Analog-5.2V питания
А. В.
EE
33, 34
ПТАТ-IB номер
Компенсация выходной (кон-
подключите конденсатор обходной путь
А. В.
EE
)
ALTCOMPIB
28
PIN
Отключение защелки данных
при высоких (ECL вход)
BYPASS
1
FUNCTION
NAME
Данные часы (ECL вход)
CLK
2
-5.2V Цифровое питания
Д. В.
EE
5, 55
Сигнал цифрового Основания
DGND
4, 56, 57,
63, 66
Данные часы Not (ECL вход)
CLK
3
КСР Мероприятия
VOUT
13, 14
Нет подключения
Северная Каролина
10, 11, 12,
21-25, 27,
31, 36, 37,
40, 41, 43,
45, 46, 61
ЦАП дополнений
VOUT
17, 18
Сигнал Основания Analog
AGND
20, 29, 30,
48
Узел-испытаний внутренней контрольной точке,
Не подключайте
Т. Н.
19, 49, 51,
52, 53, 68
Лестница Основания
LGND
15, 16

Page 6
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
6
_______________________________________________________________________________________
MAX555
LGND
VOUT
VOUT
50 Ω
800 Ω
800 Ω
400 Ω
400 Ω
50 Ω
I1
I2
÷ 8
÷ 8
IO
I3
3
4
2
15
15
8
8
I1
÷ 8
÷ 8
3
3
17
I2
I3
3
17
4 ПО 15
DECODER
CURRENT
ИСТОЧНИКИ
И
ВКЛЮЧЕНИЕ
СЕТЬ
SLAVE
РЕГИСТРАЦИЯ
MASTER
РЕГИСТРАЦИЯ
12 МАТЕРИАЛЫ
DGND
AGND
А. В.
EE
Д. В.
EE
LBIAS
Управляющий усилитель
I = V
В
/ R
В
RESISTOR-DIVIDER СЕТЬ
MSB (D11)
CLK
CLK
BYPASS
VREF / 2
VREF
1V FS
ROFFSET
LSB (D0)
ALTCOMPIB
ALTCOMPC
LOOPCRNT
А. В.
EE
IO
Цифровой участок
Рисунок 1. Функциональная схема

Page 7
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
_______________________________________________________________________________________ 7
Сроки информации
MAX555 функции дифференциального ECL часов вход с
избирательным прозрачной работы (BYPASS = 1). Это возмож-
BLE ехать MAX555 часы одного состава по желанию
связывая CLK вклад внешнего напряжения 1.3V-(ECL
V
BB
). Однако, использование дифференциальных часы обеспечивает более
помехоустойчивость и улучшения динамических характеристик.
В тактовой режиме (BYPASS = 0), когда часы линии
низкий, раб зарегистрировать заблокирована и информации
о цифровых входов разрешается входить в мастера
зарегистрироваться. Часы перехода от низкого к высокому замки
мастер зарегистрироваться в ее нынешнем состоянии и игнорирует далее
изменения на цифровые входы. Этот переход одновременным
ously передает содержание мастер зарегистрироваться
раб регистр, в результате чего выход ЦАП изменить.
Рис 2 "Временная диаграмма иллюстрирует важность
операционной MAX555 в тактовой режиме. В транс-
родителя режиме (BYPASS = 1), так и подчиненные
регистров являются прозрачными, а также изменения в исходных данных мошенничество
образца непосредственно к выходу. Потому что четыре MSB, являются
преобразованы в 15 идентичных токов, есть декодировать
Задержка на эти биты, которые больше, чем за 8 LSBs.
Для полномасштабного перехода случае показано, промежуточные
выход 1 / 16 полномасштабных происходит до 4 MSB, являются
правильно расшифровать. Это задержка между декодированием и значительно снижает
устройства ложные представления. Кроме того, в косых
сроков ввода данных и непосредственно отображается в
ЦАП, дальнейшее унижающие быстродействие высоким.
MAX555 операции в тактовой режиме (BYPASS = 0)
с дифференциальным часов исключает оба эти потен-
альных проблем и требуется для высокоскоростной работы.
После ввода данных можно вводить только мастер зарегистрироваться
когда часы низкой (в то время как раб зарегистрировать заблокирована
выход), данные шины косых сроки и внутренних MSB
задержка между декодированием и не будет появляться на выходе ЦАП.
КСР токов включаются только тогда, когда часы переходов
tions от низкого до высокого, после внутренних данных стабилизируется.
Макет и блоки питания
MAX555 имеет отдельные контакты для аналогового и цифрового
снабжения. А. В.
EE
Д. В.
EE
связаны друг с другом
через подложку из IC. Эти потенциалы
должны быть получены из того же подключения для сведения к минимуму
Несоответствие напряжения, что приведет к подложке текущего
потока и возможные latchup. Соответствующие развязки
необходимы для предотвращения цифрового разделе текущих импульсов от
затрагивающих аналоговых раздел (рис. 4).
Рекомендуется, чтобы многослойные борту PC быть использованы,
содержащие твердую землю и власть самолетов. Все аналоговые
VOUT
Прозрачный режим
BYPASS = 1
Его тактовая частота MODE
BYPASS = 0
D0 D11
VOUT
D0 D11
CLK
VOUT
VOUT
т
SU
т
DD
FS
т
PD2
16
15
FS
16
1
т
HOLD
т
PD3
т
PD1
Рисунок 2. Временная диаграмма
Таблица 1. Выходной кодирования
100000000000
-0,499756
-0,500000
011111111111
-0,500000
-0,499756
VOUT
(V)
VOUT
(V)
000000000000
-0,999756
0
Цифровой код
(D11-D0)
111111111111
0
-0,999756
000000000001
-0,999512
-0,000244

Page 8
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
8
_______________________________________________________________________________________
и цифровых булавки местах должны быть подключены непосредственно к
аналог вых плоскости земли на MAX555, желательно с
"звезду" на булавки LGND (15 и 16).
Высокоскоростная ECL входы, а также выход из
MAX555, должны использовать хорошую передачу онлайн-технологий
niques с окончания рядом с устройством булавки.
Отдельные электроснабжения автобусов для аналоговых и цифровых
блоки питания, рекомендуется как хорошее общее
практике. Лучшие результаты будут достигнуты в обход
Устройство булавки с высококачественной керамической емкости чипа-
Круг полномочий, связанных физически близко к контактам.
Информация __________Applications
Вход синхронизации
MAX555 использует внутренние ОУ цепи в буфер
ссылка тока. Вклад в ОУ может быть фак-
ан с 1.25mA внешнего источника тока или внешнего 1V
опорного напряжения. Ссылка входа VREF булавкой.
Входное сопротивление в ОУ составляет 800 Ω. Как было показано
на рисунке 1, VREF / 2 достал внешне с 400 Ω из
сопротивление на ОУ. Эти ссылки входы могут
быть использована для изменения полномасштабного выхода для высокоскоростных мульти-
курсирующих приложений. R
OFFSET
должен быть подключен к ана-
Войти местах. Кроме того, 0.1μF конденсаторов должны быть
связанных с VREF / 2 аналоговых основанием для снижения Приведи
ENCE текущего шума.
Мероприятия
Аналоговые выходы лазерного дочищается 50 Ω. Они могут
быть использован как напряжение диск с 50 Ω сопротивление, или
загнать в виртуальный нуль использованием трансимпедансным уси-
э. Большая скорость достигается вождения в 50 Ω нагрузок.
Дифференциальные выходы MAX555 может быть использована для
диск балун для перехода на единый состава продукции,
в то же время значительно сокращая-вторых гармоник
унит арный содержание производства.
Динамические характеристики
Типичное время работы Характеристики графики показывают
MAX555 при ее использовании в прямой цифровой синтезированного
SIS (DDS) для создания приложений синусоид РФ.
первые шесть графики показывают MAX555 в ложных свободной динами-
ИК диапазона (SFDR) за тактовой частотой 50MHz до
300 МГц при различных частотах продукции. Седьмой
График показывает, SFDR для тактовые частоты от
50MHz до 350МГц при изготовлении выходных частот
су из примерно 1 / 16 тактовой частоты.
Последнее 2 графики показывают MAX555 третий и сек-
Зонд гармонических искажений при производстве выходной частоты
с частотой примерно 1 / 5 F
CLK
на тактовые частоты от
100MHz до 300 МГц в зависимости от ссылки вольт-
возраста. Третий коэффициент гармоник выходного может быть
снизился на тактовых частот ниже примерно на 200MHz
снижение опорного напряжения от номинального 1.000V
стоимости. На тактовых частот выше примерно 200 МГц,
коэффициент гармоник выходного третий доминируют ку-
pling от высокоскоростных цифровых входов на выход.
Снижение опорного напряжения на этих высокой тактовой
ставки на самом деле увеличивает третьей гармонических искажений
выход, так как перевозчик, но амплитуда капель
третий уровень гармонических остается относительно постоянным.
Второго гармонического искажения результатов показано,
в зависимости от тактовой частоты и опорного напряжения.
Это относительно постоянной тактовой частотой ниже
о 200MHz на различных V
REF
ценностей. Как и в случае
третий гармонических искажений, однако, второй гармоники
IC искажений увеличивается на тактовых частот свыше
200MHz для нижних V
REF
ценностей. Минимизация этих эффектов
в обход MAX555 Heatspreader (контакты 26 и
44) для V
EE
с хорошим качеством чип конденсатор РФ.
Сокращение размах входных логических уровней и / или
снижение времени восстановления цифровых сигналов можно также
улучшения в гармоник на выходе. Сочетание
этих методов достигает лучших результатов. Некоторые
эксперименты могут потребоваться для оптимизации
MAX555 по эффективности для конкретного приложения.
На рисунке 3 показана анализатор спектра участков
MAX555, когда используются в приложениях, DDS. Эти участки
шоу выходного спектра MAX555 с тактовой частотой
CIES от 50MHz до 300 МГц при производстве различных
выходной частоты. Наблюдая выходной спектр
во время настройки опорного напряжения или меняется
логических уровней является чувствительным методом оптимизации MAX555
производительность. Участков показали, были получены при
0,75 V опорного напряжения с логикой ECL 500mV
качели.
Типичное применение
На рисунке 4 показан типичный связи. С VOUT использовать
ехать 50 Ω линии, неиспользованный дополнительный выходной,
VOUT, также должны быть прекращены до 50 Ω. 1V сослаться-
ENCE напряжение на VREF дает 0.5V-предельное напряжение на
VOUT (когда вдвойне прекращено с 50 Ω на вне
положить). Потому что некоторые нагрузки могут представлять собой комплекс
Сопротивление, убедитесь, что в соответствии с выходной импеданс
с нагрузкой. Несоответствие импедансов может привести к
отражений, которые будут влиять AC-эксплуатационных характеристик.
Во всех приложениях, LOOPCRNT контактный всегда кон-
подключены к AGND и компенсации конденсаторы
связанные с булавками ALTCOMPC, ALTCOMPIB и
LBIAS. Компенсации LBIAS рекомендуется для
неразмножающимися приложений. AC заземления тепла
Разбрасыватель на упаковке (с булавками 26 и 44)
сокращает цифровой проходных шума и улучшает
в ложных MAX555 производительности на высоких скоростях передачи данных.

Page 9
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
_______________________________________________________________________________________ 9
Рисунок 3. Анализатор спектра Земля
2.3MHz/div
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 5MHz, е
CLK
= 50MHz)
7MHz/div
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 9.3MHz, е
CLK
= 150MHz)
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
4.5MHz/div
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 24MHZ, е
CLK
= 100MHz)
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
9.5MHz/div
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 30MHz, е
CLK
= 200MHz)
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
15MHz/div
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 55MHz, е
CLK
= 300 МГц)
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
12MHz/div
OUTPUT SPECTRUM
(F
OUT
= 20 МГц, F
CLK
= 250MHz)
-1
-11
-21
-31
-41
-51
дБм
-61
-71
-81
Условия измерений: 10dB/div вертикальный дисплей, 300 Гц фильтр видео, TEK2755AP анализатор спектра VREF = 0.75V, T
= +25 ° C,
если не указано иное.

Page 10
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
10
______________________________________________________________________________________
MAX555
0,1 μ F
0,1 μ F
0,1 μ F
50 Ω ЛИНИИ
50 Ω
50 Ω
1.25mA
Я
REF
1.000V
V
REF
0,1 μ F
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
-5.2V
0,1 μ F
0,1 μ F
0,4 μ F
0,1 μ F
0,1 μ F
D11 (MSB)
38, 39
VOUT
VOUT
LGND
TERMINATE НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРОИЗВОДСТВО
VREF
VREF / 2
ROFFSET
LOOPCRNT
Д. В.
EE
А. В.
EE
5
33, 34
35
42
32
-2V
D10
58
-2V
D9
59
-2V
D8
60
-2V
D7
62
-2V
D6
64
-2V
D5
17, 18
15, 16
13, 14
= ANALOG ЗЕМЛЕ
= DIGITAL ЗЕМЛЕ
65
-2V
-2V
12-BIT DATA ECL WORD
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ECL CLOCK
D4
67
D3
6
-2V
D2
7
-2V
D1
8
-2V
-2V
D0 (LSB)
9
CLK
2
-2V
-2V
CLK
3
BYPASS
26, 44
47
А. В.
EE
(-5.2V ANALOG)
28
50
LBIAS
AGND
DGND
ALTCOMPIB
ALTCOMPC
HS
20, 29,
30, 48
4, 56, 57,
63, 66
1
-2V
50 Ω ЛИНИИ
50 Ω выпадающие меню
54
55
Д. В.
EE
Рисунок 4. Типичное применение

Page 11
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦАП со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
______________________________________________________________________________________ 11
____________________________________________________________Pin Конфигурации
D9
D10
DGND
DGND
Д. В.
EE
D8
Т. Н.
Т. Н.
Т. Н.
LBIAS
D11 (MSB)
Т. Н.
AGND
ALTCOMPC
Северная Каролина
Северная Каролина
HS
Северная Каролина
Северная Каролина
VOUT
VOUT
Северная Каролина
LGND
VOUT
VOUT
(TN)
LGND
Северная Каролина
Северная Каролина
Северная Каролина
Северная Каролина
Северная Каролина
HS
AGND
D1
D2
D3
Д. В.
EE
D0 (LSB)
CLK
CLK
BYPASS
Т. Н.
DGND
DGND
D5
D6
DGND
D7
Северная Каролина
D4
ALTCOMPIB
AGND
AGND
Северная Каролина
Северная Каролина
А. В.
EE
А. В.
EE
VREF / 2
Северная Каролина
LOOPCRNT
VREF
VREF
Северная Каролина
Северная Каролина
ROFFSET
Северная Каролина
Северная Каролина
TOP VIEW
PLCC
3
4
5
6
7
67
68
1
2
8
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
MAX555
65
66
61
62
63
64
44
45
46
47
48
49
60
9
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
26
25
24
23
22
21
10
33
32
31
30
29
37
36
35
34
28
39
38
43
42
41
40
27

Page 12
MAX555
300Msps, 12-разрядный ЦА со
Напряжение Мероприятия Дополнительные
12
______________________________________________________________________________________
Информация ________________________________________________________Package
DIM
A1
A2
A3
B
B1
C
E
MIN
0,165
0,090
0,145
0,020
0,013
0,026
0,009
MAX
0,180
0,120
0,156
-
0,021
0,032
0,011
MIN
4,19
2,29
3,68
0,51
0,33
0,66
0,23
MAX
4,57
3,05
3,96
-
0,53
0,81
0,28
INCHES
Миллиметрах
Q ПАКЕТ
PLASTIC
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛИРОВАННОГО CHIP CARRIER
DIM
D
D1
D2
D3
D
D1
D2
D3
D4
D
D1
D2
D3
D4
D
D1
D2
D3
D4
MIN
0,385
0,350
0,290
0,485
0,450
0,390
0,300
0,685
0,650
0,590
0,470
0,985
0,950
0,890
0,625
MAX
0,395
0,356
0,330
0,495
0,456
0,430
-
0,695
0,656
0,630
-
0,995
0,958
0,930
-
MIN
9,78
8,89
7,37
12,32
11,43
9,91
7,62
17,40
16,51
14,99
11,94
25,02
24,13
22,61
15,87
MAX
10,03
9,04
8,38
12,57
11,58
10,92
-
17,65
16,66
16,00
-
25,27
24,33
23,62
-
INCHES
0,200 REF
0,300 REF
0,500 REF
0,800 REF
Миллиметрах
5,08 REF
7,62 REF
12,70 REF
20,32 REF
PINS
20
28
44
68
1,27
0,050
D
D1
D3
D2
D4
B1
B
A3
A1
E
A2
C
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. D1 НЕ ВКЛЮЧАТЬ MOLD FLASH
2. MOLD флэш-памяти или выступов
Не превышать 0,20 мм (0,008 ") с каждой стороны
3. ВЕДЕТ К BE компланарных РАМКАХ 0,102 мм (0,004 ")
4. Основной размер: миллиметровые
5. СООТВЕТСТВУЕТ JEDE C MO047-XX Как показано в таблице
6. N = Количество контактов
7. D4 относится к термически ENHANCED
Пакеты ONLY.