SPI и QSPI Последовательный интерфейс совместим с Шмитт Входы триггеров
ПРИМЕНЕНИЕ
Автомобильная 0,5 V до 4,5 V Выходное напряжение Span
Портативная связь
Калибровка с цифровым управлением
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
AD7390/AD7391 семейство 10-разрядных и 12-разрядные напряжения выходного
цифро-аналоговых преобразователей предназначен для работы с единой
3 V питания. Построенный с помощью процесса CBCMOS, эти монолитные
ЦАП предложить пользователю низкая стоимость и простота использования в одном снабжения
3 V систем. Операция гарантируется в течение напряжение
Диапазон напряжений от 2,7 до 5,5 V потребляет менее 100 μ решений
это устройство идеально подходит для батарейки приложений.
Полномасштабной выходного напряжения определяется внешними реф-
входное напряжение erence применяются. Железнодорожных к железнодорожным REF
В
в КСР
OUT
позволяет предельное напряжение равным положительные поставки
V
DD
или любое значение между ними.
Удвоилось буферизацией последовательный интерфейс передачи данных обеспечивает высокую скорость,
три провода, SPI и микросхемы совместимые входы использованием
данных (ИПД), часы (CLK) и загружать вспышку (LD) контакты. Адди-
tionally, вход CLR определяет выход к нулю масштаба при включении питания
или по требованию пользователя.
Обе части предложил в том же раскладку, чтобы пользователи могли выбрать
Сумма соответствующих резолюции по их применению с-
из плат редизайн.
AD7390/AD7391 указаны в расширенном промышленном
(40 ° C до 85 ° C) температур. AD7391AR является
указаны для 40 ° C до 125 ° C автомобильной температуры
диапазона. AD7390/AD7391s доступны в пластиковый DIP, а также
низкопрофильный 1,75 мм высота SO-8 для пове
хностного монтажа пакетов.
AD7391ARU доступна для сверхкомпактных применения в тонких
1,1 мм TSSOP-8 пакет.
CODE - десятичная
1,00
1,00
0
4096
512
DNL - LSB
1024
1536
2048
2560
3072
3584
0,75
0,00
0,25
0,50
0,75
0,50
0,25
AD7390
T
= 55 C, 25 C, 85 C
Наложенный
V
DD
= 3,0 V
Рисунок 1. Дифференциальная нелинейность против Ошибка Кодекс
AD7390
V
DD
= 3,0 V
V
REF
= 2,5 V
25, 85 C
55
CODE - десятичная
0
4096
512
1024
1536
2048
2560 3072
2584
2,0
2,0
INL - LSB
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
1,0
0,5
Рисунок 2. INL ошибка против кодекса и температуры
AD7390/AD7391
© Analog Devices, Inc 1996
Один Технология Пути, PO Box 9106, Норвуд, М. 02062-9106, США
Tel: 617/329-4700
Факс: 617/326-8703
AD7390/AD7391-SPECIFICATIONS
Электрические характеристики AD7390
Параметр
Символ
Условия
3 V 10% 5 V 10%
Единицы
STATIC ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разрешение
1
N
12
12
Биты
Относительная точность
2
INL
T
= 25 ° C
1,6
1,6
LSB макс
Относительная точность
2
INL
T
= 40 ° C, 85 ° C
2,0
2
LSB макс
Дифференциальная нелинейность
2
DNL
T
= 25 ° C, Монотонные
0,9
0,9
LSB макс
Дифференциальная нелинейность
2
DNL
Монотонные
1
1
LSB макс
Zero-Scale ошибке
V
ZSE
Данные = 000
H
4,0
4,0
мВ макс
Предельное напряжение ошибки
V
FSE
T
= 25 ° C, 85 ° C, данных = FFF
H
8
8
мВ макс
Предельное напряжение ошибки
V
FSE
T
= 40 ° C, данных = FFF
H
20
20
мВ макс
Полный-Scale TK коэффициент
3
TCV
FS
16
16
ппм / ° C тип
Опорного сигнала
V
REF IN
Диапазон
V
REF
0 / V
DD
0 / V
DD
V мин / макс
Входное сопротивление
R
REF
2,5
2,5
M тип Ω
4
Входная емкость
3
C
REF
5
5
пФ тип
ANALOG OUTPUT
Выходной ток (источник)
Я
OUT
Данные = 800
H
, Δ V
OUT
= 5 LSB
1
1
мА тип
Выходной ток (умывальник)
Я
OUT
Данные = 800
H
, Δ V
OUT
= 5 LSB
3
3
мА тип
Емкостной нагрузки
3
C
L
Нет колебаний
100
100
пФ тип
Дискретных входов
Логический вход низкого напряжения
V
Иллинойс
0,5
0,8
V макс
Логический вход высокого напряжения
V
IH
V
DD
0,6
V
DD
0,6
V мин
Входной ток утечки
Я
Иллинойс
10
10
μ макс
Входная емкость
3
C
Иллинойс
10
10
пФ макс
INTERFACE СРОКИ
3, 5
Часы Ширина высокого
т
CH
50
30
нс мин
Часы Ширина Низкий
т
CL
50
30
нс мин
Широтно-импульсной нагрузки
т
LDW
30
20
нс мин
Данные установки
т
DS
10
10
нс мин
Удержание данных
т
DH
30
15
нс мин
Открытый широтно-импульсной
т
CLRW
15
15
нс мин
Нагрузка установки
т
LD1
30
15
нс мин
Нагрузка Hold
т
LD2
40
20
нс мин
AC ХАРАКТЕРИСТИКИ
6
Скорость нарастания выходного
SR
Данные = 000
H
в FFF
H
до 000
H
0,05
0,05
V / S μ тип
Время успокоения
т
S
Для 0,1% от полной шкалы
70
60
μ ы тип
КСР Glitch
Q
Кодекс 7FF
H
до 800
H
в 7FF
H
65
65
NVS тип
Цифровые проходные
Q
15
15
NVS тип
Проходные
V
OUT
/ V
REF
V
REF
= 1,5 V
Постоянный ток
V 1 стр.
,
63
63
дБ тип
Данные = 000
H
, F = 100 кГц
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Питание Диапазон
V
DD РАССТОЯНИЯ
DNL <1 LSB
2.7/5.5
2.7/5.5
V мин / макс
Позитивные Ток
Я
DD
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки, T
= 25 ° C
55
55
μ тип
Позитивные Ток
Я
DD
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки
100
100
μ макс
Потеря мощности
P
DISS
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки
300
500
μ Вт
Питание Чувствительность
PSS
Δ V
DD
= 5%
0,003
0,006
% /% Макс
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Один LSB = V
REF
/ V 4096 для 12-битных AD7390.
2
Первые два кода (000
H
, 001
H
) Исключены из п
грешность измерения линейности.
3
Эти параметры обеспечиваются дизайн и не подлежат производственных испытаний.
4
Typicals представляют собой средние показания при 25 ° C.
5
Все управляющие сигналы ввода указаны с
т
R
=
т
F
= 2 нс (10% до 90% 3 V), приуроченной от уровня напряжения 1,6 В.
6
Время установления спецификации не относится к отрицательным происходит переход в течение последних 3 LSBs земли.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
REV. 0
-2 -
(@ V
REF IN
= 2,5 V, 40 C <T
<85 C, если не указано иное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические характеристики AD7391
Параметр
Символ
Условия
3 V 10% 5 V 10%
Единицы
STATIC ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разрешение
1
N
10
10
Биты
Относительная точность
2
INL
T
= 25 ° C
1,75
1,75
LSB макс
Относительная точность
2
INL
T
= 40 ° C, 85 ° C, 125 ° C
2,0
2,0
LSB макс
Дифференциальная нелинейность
2
DNL
Монотонные
0,9
0,9
LSB макс
Zero-Scale ошибке
V
ZSE
Данные = 000
H
9,0
9,0
мВ макс
Предельное напряжение ошибки
V
FSE
T
= 25 ° C, 85 ° C, 125 ° C,
32
32
мВ макс
Данные = 3FF
H
Предельное напряжение ошибки
V
FSE
T
= 40 ° C, данных = 3FF
H
35
35
мВ макс
Полный-Scale TK коэффициент
3
TCV
FS
16
16
ппм / ° C тип
Опорного сигнала
V
REF IN
Диапазон
V
REF
0 / V
DD
0 / V
DD
V мин / макс
Входное сопротивление
R
REF
2,5
2,5
M тип Ω
4
Входная емкость
3
C
REF
5
5
пФ тип
ANALOG OUTPUT
Выходной ток (источник)
Я
OUT
Данные = 800
H
, Δ V
OUT
= 5 LSB
1
1
мА тип
Выходной ток (умывальник)
Я
OUT
Данные = 800
H
, Δ V
OUT
= 5 LSB
3
3
мА тип
Емкостной нагрузки
3
C
L
Нет колебаний
100
100
пФ тип
Дискретных входов
Логический вход низкого напряжения
V
Иллинойс
0,5
0,8
V мин
Логический вход высоко
о напряжения
V
IH
V
DD
0,6
V
DD
0,6
V макс
Входной ток утечки
Я
Иллинойс
10
10
μ макс
Входная емкость
3
C
Иллинойс
10
10
пФ макс
INTERFACE СРОКИ
3, 5
Часы Ширина высокого
т
CH
50
30
нс
Часы Ширина Низкий
т
CL
50
30
нс
Широтно-импульсной нагрузки
т
LDW
30
20
нс
Данные установки
т
DS
10
10
нс
Удержание данных
т
DH
30
15
нс
Открытый широтно-импульсной
т
CLRW
15
15
нс
Нагрузка установки
т
LD1
30
15
нс
Нагрузка Hold
т
LD2
40
20
нс
AC ХАРАКТЕРИСТИКИ
6
Скорость нарастания выходного
SR
Данные = 000
H
в 3FF
H
до 000
H
0,05
0,05
V / S μ тип
Время успокоения
т
S
Для 0,1% от полной шкалы
70
60
μ ы тип
КСР Glitch
Q
Кодекс 7FF
H
до 800
H
в 7FF
H
65
65
NVS тип
Цифровые проходные
Q
15
15
NVS тип
Проходные
V
OUT
/ V
REF
V
REF
= 1,5 V
Постоянный ток
V 1 стр.,
63
63
дБ тип
Данные = 000
H
, F = 100 кГц
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Питание Диапазон
V
DD РАССТОЯНИЯ
DNL <1 LSB
2.7/5.5
2.7/5.5
V мин / макс
Позитивные Ток
Я
DD
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки, T
= 25 ° C
55
55
μ тип
Позитивные Ток
Я
DD
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки
100
100
μ макс
Потеря мощности
P
DISS
V
Иллинойс
= 0 V, без нагрузки
300
500
μ Вт
Питание Чувствительность
PSS
Δ V
DD
= 5%
0,003
0,006
% /% Макс
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Один LSB = V
REF
/ V 1024 для 10-разрядных AD7391.
2
Первые два кода (000
H
, 001
H
) Исключены из погрешность измерения линейности.
3
Эти параметры обеспечиваются дизайн и не подлежат производственных испытаний.
4
Typicals представляют собой средние показания при 25 ° C.
5
Все управляющие сигналы ввода указаны с т
R
= Т
F
= 2 нс (10% до 90% 3 V), приуроченной от уровня напряжения 1,6 В.
6
Время установления спецификации не относится к отрицательным происходит переход в течение последних 3 LSBs земли.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
(@ V
REF IN
= 2,5 V, 40 C <T
<85 C, если не указано иное)
AD7390/AD7391
REV. 0
-3 -
AD7390/AD7391
REV. 0
-4 -
ВНИМАНИЕ!
ОУР SENSITIVE УСТРОЙСТВО
ВНИМАНИЕ!
ОУР (электростатический разряд), чувствительные устройства. Электростатические заряды достигать 4000 V легко
накопить на организм человека и испытательное оборудование и может выполнять без обнаружения.
Хотя AD7390/AD7391 функции собственной защиты ОУР схем, постоянное плотин
возраста, может иметь место на устройствах под действием высоких энергии электростатических разрядов. Таким образом, надлежащее
ОУР меры предосторожности для избежания ухудшения производительности или потерю фун
кциональности.
Максимальная нагрузка ABSOLUTE *
V
DD
к GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,3 V, 8 V
V
REF
к GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 V, V
DD
0,3 V
Логика Материалы для GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 V, 8 V
V
OUT
к GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 V, V
DD
0,3 V
Я
OUT
Короткое замыкание на GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мА
Пакет рассеиваемой мощности. . . . . . . . . . . . . . (T
J MAX
T
) / Θ
JA
Термальный θ сопротивления
JA
8-контактный DIP Пакет Пластмасса (N-8). . . . . . . . . . . . . . 103 ° C / W
8-Lead SOIC пакет (SO-8). . . . . . . . . . . . . . . . 158 ° C / W
TSSOP-8 пакетов (RU-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ° C / W
Максимальная Температура перехода (T
J MAX
). . . . . . . . . . 150 ° C
Диапазон рабочих температур. . . . . . . . . . . 40 ° C до 85 ° C
Диапазон температуры хранения. . . . . . . . . . . . 65 ° C до 150 ° C
Ведущие температуры (пайка, 10 сек). . . . . . . . . . . . 300 ° C
ПРИМЕЧАНИЯ
* Подчеркивает выше числе перечисленные в разделах "Абсолют Оценки Максимум" может привести к
к необратимому повреждению устройства. Это стресс рейтинг только и функциональных
работы устройства в этих или любых других указанных выше условий, указанных в
Эксплуатационные характеристики не подразумевается. Воздействие выше максимально допустимая
условиях в течение длительного периода может повлиять на устройство надежности.
ЗАКАЗ путешествий
Пакет
Пакет
Модель
Рез
Температура
Описание
Вариант
AD7390AN
12
XIND
8-Pin P-DIP
N-8
AD7390AR
12
XIND
8-Lead SOIC
SO-8
AD7391AN
10
XIND
8-Pin P-DIP
N-8
AD7391AR
10
AUTO
8-Lead SOIC
SO-8
AD7391ARU 10
XIND
TSSOP-8
RU-8
ПРИМЕЧАНИЯ
XIND = 40 ° C до 85 ° C; AUTO = 40 ° C до 125 ° C
AD7390 содержит 558 транзисторов. Площадь кристалла 70 млн. меры X 68 млн. куб.
* Примечание: AD7391 имеет 10-BIT регистр сдвига
CLR
Л.
CLK
SDI
RESET
LOAD
КСР
РЕГИСТРАЦИЯ
12-битный AD7390 *
Регистр сдвига
D
CLK
12
Рисунок 3. Digital Control логики
PIN КОНФИГУРАЦИИ
1
2
3
4
8
7
6
TOP VIEW
(Не в масштабе)
SO-8
5
TOP
VIEW
(Не
Шкала)
TSSOP-8
1
5
2
3
4
6
7
8
1
2
3
4
8
7
6
5
TOP VIEW
(Не в масштабе)
Л.
GND
V
OUT
V
DD
V
REF
CLK
SDI
CLR
P-DIP-8
PIN ОПИСАНИЯ
Номер штырька
Имя
Функция
1
Л.
Строуб нагрузки. Переводы регистр сдвига
данных на ЦАП зарегистрироваться в то время как активный низкий уровень.
См. таблицу истинности для операции.
2
CLK
Часы входа. Позитивные данные часы края
в регистр сдвига.
3
SDI
Последовательный ввод данных. Данные нагрузки непосредственно
в регистр сдвига.
4
CLR
Сброс КСР регистра в ноль состоянии.
Активный низкий вход.
5
GND
Analog и цифровой землей.
6
V
OUT
ЦАП выходное напряжение. Полномасштабное выходной
1 LSB меньше опорного напряжения входного
REF.
7
V
DD
Позитивные входного питания. Указанный
диапазон рабочих 2,7 V до 5,5 В.
8
V
REF
КСР номер ввода ПИН. Создает
КСР предельное напряжение.
AD7390/AD7391
REV. 0
-5 -
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Л.
CLK
SDI
т
LD1
т
LD2
т
CL
т
CH
т
DS
т
DH
SDI
CLK
CLR
т
LDW
т
CLRW
V
OUT
FS
ZS
т
S
0,1% FS
ОШИБКА BAND
т
S
КСР регистр загрузки
Л.
т
LD1
AD7390
AD7391
Рисунок 4. Временная диаграмма
Таблица I. Контроль-Logic таблицы истинности
CLK
CLR
Л.
Серийный Функция Регистрация Shift
КСР Регистрация Функция
↑
H
H
Shift-Регистрация-Data расширенная экспресс-Bit
Запертое
X
H
L
Отключает
Обновлено с текущим Shift Регистрация Содержание
X
L
X
Нет Влияние
Загружено со всеми нулями
X
↑
H
Нет Влияние
Запертое со всеми нулями
X
↑
L
Инвалид
Предыдущие SR Содержание загружено (избегать использования CLR
, когда Л. логика низким, поскольку SR данные могут быть повреждены
если часы края имеет место, в то время как CLR возвращает высоким.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1
↑ = Позитивные перехода логики.
2
X = не волнует.
Таблица II. AD7390 последовательный ввод Регистрация Формат данных, загрузки данных в MSB-первых формат
MSB
LSB
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
AD7390
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Таблица III. AD7391 последовательный ввод Регистрация Формат данных, загрузки данных в MSB-первых формат
MSB
LSB
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
AD7391
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
ИТОГО нескорректированные ОШИБКА - LSB
ЧАСТОТА
25
0
5,0
10
5
20
15
5,8 6,6 7,3 8,1 8,9 9,7 10,5 11.212.0
AD7390
SS = 100 единиц
T
= 25 ° C
V
DD
= 2.7V
V
REF
= 2.5V
Рисунок 5. AD7390 Всего Нескорректированный
Ошибка Гистограмма
Периодичность - Гц
Выходное напряжение ШУМ - мкВ /
√
Гц
10
8
0
1
10
100K
100
1K
10K
6
4
2
12
14
16
AD7390
V
DD
= 5
В
V
REF
= 2.5V
T
= 25 ° C
Рисунок 8. Напряжение шума Плотность против
Частота
ТЕМПЕРАТУРА - C
Ток - мкА
100
20
55
35
125
15
5
25
65
85 105
45
90
60
50
40
30
80
70
AD7390
Размер выборки = 300 ЕДИНИЦ
V
DD
= 5.0V, V
LOGIC
= 0В
V
DD
= 3.0V, V
LOGIC
= 0В
V
DD
= 3.6V, V
LOGIC
= 2,4
Рисунок 11. Ток против
Температура
ИТОГО нескорректированные ОШИБКА - LSB
ЧАСТОТА
100
0
-10
40
20
80
60
-3,3 3,3 10 16 23 30 36 43 50
AD7391
SS = 300 единиц
T
= 25 ° C
V
DD
= 2.7V
V
REF
= 2.5V
90
70
50
30
10
Рисунок 6. AD7391 целом Нескорректированный
Ошибка Гистограмма
V
В
- Вольт
0,0
0,5
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Ток - мкА
100
95
50
70
65
60
55
90
75
80
85
V
LOGIC
ОТ
3.0V в 0В
V
LOGIC
ОТ
0В К 3.0V
AD7390
T
= 25 ° C
V
DD
= 3.0V
Рисунок 9. Ток против логики
Входное напряжение
Тактовая частота Гц -
Ток - мкА
1000
800
0
1K
10K
10M
100K
1М
600
400
200
А. V
DD
= 5.5V, Code = 155
H
B. V
DD
= 5.5V, код = 3FF
H
C. V
DD
= 2.7V, Code = 155
H
г
. V
DD
= 2.7V, Code = 355
H
аб
с
г
AD7391
V
LOGIC
= 0В К V
DD
К 0В
V
REF
= 2.5V
T
= 25 ° C
Рисунок 12. Ток против часы
Частота
Полная шкала TK коэффициент - стр / мин / ° C
ЧАСТОТА
0
-33
12
6
24
18
-30 -26 -23 -20 -16 -13 -10 -6 -3
30
0
AD7391
SS = 100 единиц
T
= 40 до 85 C
V
DD
= 2.7V
V
REF
= 2.5V
Рисунок 7. AD7391 полномасштабной выходной
TK коэффициент Гистограмма
Напряжение питания - V
1
2
7
3
4
5
6
Пороговое напряжение - V
5,0
4,5
0,0
2,0
1,5
1,0
0,5
4,0
2,5
3,0
3,5
V
LOGIC
ОТ
От высокой к низкой
V
LOGIC
ОТ
С низкой до высокой
AD7390
Код = FFF
H
V
REF
= 2V
LOGIC НАПРЯЖЕНИЯ
VARIED
Рисунок 10. Логика Порог против поставкы
Напряжение
Периодичность - Гц
PSRR - дБ
60
50
0
10
100
10K
1K
30
20
10
40
V
DD
= 3V 5%
V
DD
= 5В 5%
T
= 25 ° C
Рисунок 13. Питание Отказ против
Частота
Эксплуатационных свойств AD7390/AD7391-Typical
REV. 0
-6 -
AD7390/AD7391
REV. 0
-7 -
V
OUT
- V
Я
OUT
- МА
40
30
0
0
1
5
2
3
4
20
10
V
DD
= +5 V
V
REF
= 3 V
Код = ООО
H
Рисунок 14. Я
OUT
в нуле Шкала против V
OUT
100 мкс
1V
ВРЕМЯ - 100μs/div
V
OUT
(1V/DIV)
(5V/DIV)
V
DD
= 5В
V
REF
= 2.5V
е
CLK
= 50 кГц
AD7390
Рисунок 17. Большое время установления сигнала
Часы работы 150 ° C
NOMINAL изменение напряжения - мВ
1,2
0,0
0
100
600
200
300
400
500
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
AD7390
Размер выборки = 50
Код = FFF
H
Code = 000
H
Рисунок 20. Долгосрочная Дрифт
Ускоренное по Burn-In
2μs
20mV
V
DD
= 5В
V
REF
= 2.5V
е
CLK
= 50 кГц
КОД: 7F
H
до 80
H
ВРЕМЯ - 2μs/DIV
AD7390
V
OUT
(5mV/DIV)
(5V/DIV)
Рисунок 15. Переход Midscale
Производительность
nobr>
Периодичность - Гц
GAIN - дБ
5
0
30
10
100
100K
1K
10K
5
15
25
20
10
V
DD
= +5 V
V
REF
= 100 мВ + 2V
Постоянный ток
DATA = FFF
H
Рисунок 18. Рег Умножая
Пропускная способность
5μs
5mV
V
DD
= 5В
V
REF
= 2.5V
е
CLK
= 50 кГц
= HIGH
ВРЕМЯ - 5μs/DIV
V
OUT
(5mV/DIV)
CLK
(5V/DIV)
Рисунок 16. Цифровые проходные
Номинальное напряжение - V
0
5
1
3
2
4
Интегральная нелинейность - LSB
2,0
1,8
0,0
0,8
0,6
0,4
0,2
1,6
1,0
1,2
1,4
AD7390
V
DD
= +5 V
Code = 768
H
T
= 25 ° C
Рисунок 19. INL ошибка против номер
Напряжение
AD7390/AD7391
REV. 0
-8 -
ОПЕРАЦИИ
AD7390 и AD7391 представляют собой набор пин совместимы, 12-bit/10-
разрядный цифро-аналоговых преобразователей. Эти одним источником питания операции
устройства потребляют меньше, чем 100 микроампер, текущих в то время как оп-
ускоряющий от поставок энергоресурсов в 2,7 V до 5,5 V диапазоне
делает их идеальными для батарейки приложений. Они счита-
Тейн напряжение коммутации, 12-bit/10-bit, лазерной отделкой цифро-
аналоговый преобразователь, железнодорожные к железнодорожным выход ОУ, последовательного ввода
Зарегистрироваться и зарегистрироваться КСР. Внешнего источника ссылка
постоянное входное сопротивление не зависит от настройки цифровой код
в КСР. Кроме того, в исходных справочных данных могут быть привязаны к
же, как напряжение питания V
DD
в результате максимальная выходная вольт-
возраст промежуток от 0 до V
DD
. SPI совместимый, последовательный интерфейс передачи данных
состоит из последовательного ввода данных (ИПД), часы (CLK) и нагрузки
(LD) контакты. PIN-код CLR можно сбросить КСР зарегистрироваться
нулевой шкалы. Эта функция полезна для сброса при включении питан
я или системы
аварийного восстановления в известное состояние.
D / A Converter РАЗДЕЛ
Напряжение включения R-2R ЦАП формирует выходное напряжение
в зависимости от внешнего опорного напряжения подключен к
V
REF
PIN-код по следующей формуле:
Уравнение 1
V
OUT
= V
REF
2
N
D
где D является десятичной слово данных, загружаемых в регистр ЦАП,
и N это количество бит резолюции КСР. В случае
10-разрядный AD7391 использовании 2,5 V ведения Уравнение 1
упрощается:
Уравнение 2
V
OUT
= 2,5
1024
D
Используя уравнение 2 номинальной midscale напряжения V
OUT
является
1,25 V для D = 512; полномасштабной напряжения 2,497 Вольт. LSB
шаг размер = 2,5 1 / 1024 = 0,0024 вольт.
Для 12-разрядных операционных AD7390 от 5,0 V ссылкой уравнения
Тион 1 вид:
Уравнение 3
V
OUT
= 5,0
4096
D
Используя уравнение 3 AD7390 обеспечивает номинальную midscale
напряжение 2,5 V для D = 2048, а полномасштабное производство 4,998 В.
Размер шага является LSB = 5,0 1 / 4096 = 0,0012 вольт.
УСИЛИТЕЛЕЙ
внутренний ЦАП выход в буфер низкой мощности кон-
Точность усилителя потребления. ОУ имеет 60 μ с типичной
время установления 0,1% от полной шкалы. Есть небольшие различия в
время установления отрицательных поворотных сигналов по сравнению с положительными. Кроме того,
отрицательный переход урегулирования времени в течение последних 6 LSBs нулевой
вольт имеет длительного времени расселения. Железнодорожных к железнодорожным выходного каскада
этого усилителя была разработана, чтобы обеспечить точность perfor-
Манс при работе вблизи либо блок питания. Рисунок 21
показывает, эквивалентной выходной схема железнодорожных к железнодорожным амплитуды
усилителя с N-каналом раскрывающемся полевых транзисторов, которые будут тянуть выходной
нагрузки непосредственно к GND. Выход источников тока при условии
на P-канальный подтягивание устройство, которое может источника тока GND
прекращения нагрузки.
P-CH
N-CH
V
DD
V
OUT
AGND
Рисунок 21. Эквивалентные Analog выходной цепи
До железнодорожного выходной каскад железнодорожных обеспечивает 1 мА выходной ток.
N-канальный выход раскрывающемся MOSFET показано на рисунке 21
имеет 35 Ω на сопротивление, которое устанавливает раковину текущих возможностей
у земли. В дополнение к резистивной нагрузки вождения потенциал,
Усилитель также были тщательно продуманы и охарактеризован
до 100 пФ емкостной нагрузки вождения потенциал.
Опорного сигнала
Входу ссылка постоянного входного сопротивления-
зависеть от цифровой код, который приводит к снижению сбоев на
внешнего источника опорного напряжения. Высокие 2 M Ω ввода-
сопротивление минимизирует рассеивание мощности в AD7390 /
AD7391 D / A конвертеров. V
REF
вход принимает входных напряжений
от земли до-напряжение положительной V
DD
. Один из
простейших приложений, которые сохраняются внешние ссылки вольт-
возраст источника связи V
REF
подключается к положительной
V
DD
питания. Эта связь приводит к напряжению железнодорожных рельс из-
положить охватывают максимальное программных диапазона. Ссылка в-
положить будет принимать сигналы переменного тока до тех пор, как они хранятся в течение
Диапазон напряжения питания, 0 <V
REF IN
<V
DD
. Ссылка
пропускной способности и производительности интегральных ошибка нелинейности сюжетной
Тед в типичном разделе производительности, см. рисунки 18 и 19.
Радиометрические особенность делает ссылку AD7390/AD7391
идеальный компаньон для радиометрические аналого-цифровых преобразователей
таких как AD7896.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Очень низкий расход энергии на AD7390/AD7391 является ди-
прямую результате схемное оптимизации использования CBCMOS
процесса. С помощью низкой энергетические характеристики CMOS для
логика, и низкий уровень шума, плотно согласования дополнительных би-
полярных транзисторов, отличные аналоговые точность достигается. Один ад-
преимущество железнодорожного к железнодорожным выходу усилителя используется в AD7390 /
AD7391 является широкий спектр используемых напряжения питания. Часть
полное описание и протестированы для работы с 2,7 В до 5,5 В.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ обход и заземления
Точность аналоговых продуктов, таких как AD7390/AD7391, повторно
десть хорошо фильтруется источника питания. С AD7390/AD7391
работает от одного до 3 V 5 V поставки, кажется, удоб-
удобном просто подключиться к цифровым блоком питания логики. К несчастью-
сожалению, логика поставки часто переключаться в режиме дизайна,
создает шум в 20 кГц до 1 МГц. Кроме того, быстро
логических вентилей может генерировать сбоев сотен милливольт в амплитуду
амплитуды из-за сопротивления проводов и индуктивности. Питания
Шум что означает, что особое внимание необходимо принимать
чтобы убедиться, что присущие точность ЦАП сохраняется.
Хорошая инженерная оценка должна осуществляться при адресации
ING питания и заземления обход AD7390.
AD7390/AD7391
REV. 0
-9 -
AD7390 должно быть включено непосредственно из системы власти
питания. Эта договоренность, как показано на рисунке 22, работает LC
фильтра и отдельного питания и заземления, чтобы изолировать
Аналоговая секция из логики переключения переходных процессов.
100μF
Электрический
10-22μF
Важными.
0.1μF
CER.
TTL / CMOS
LOGIC
ЦЕПЕЙ
+5 V
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
+5 V
+5 V
RETURN
Феррит:
2 очереди, FAIR-RITE
# 2677006301
Рисунок 22. Используйте отдельные следы в целях сокращения поставок мощности шума
Или нет отдельного источника питания следа можно, как-
Однако щедрые поставки в обход сократит поставки Онлайн индуцированных
ошибок. Местные обход питания состоит из 10 μ F тантала
электролитического параллельно с 0,1 μ F керамических конденсаторов является рекомендованный
рекомендованный во всех приложениях (рис. 23).
C
2,7 В до 5,5 V
0,1 μ F
V
OUT
CLR
SDI
CLK
Л.
1
2
3
4
GND
REF
V
DD
AD7390
или
AD7391
*
8
7
6
5
10 μ F
*
Дополнительный внешний
Справочная BYPASS
Рисунок 23. Рекомендуем для поставки обход
AD7390/AD7391
Логических уровней INPUT
Все цифровые входы защищены Zener типа ОУР защиты-
Тион структуру (рис. 24), что позволяет логики входных напряжений, чтобы экс-
превышать V
DD
напряжение питания. Эта функция может быть полезна, если
пользователь ведет один или несколько цифровых входов с 5 V
CMOS логики входного напряжения при работе уровень AD7390 /
AD7391 на 3 питания V. Если этот способ интерфейс
используется, убедитесь, что V
ПР
5-V CMOS Украины V
Иллинойс
вход требование AD7390/AD7391, работающих на 3 В.
На рисунке 10 в графе для цифровых порога входной логики по сравнению с
операционной V
DD
напряжение питания.
V
DD
LOGIC
В
GND
Рисунок 24. Эквивалентные цифровой вход ОУР защите
В целях минимизации рассеиваемой мощности от входных логических уровней
, близких к V
IH
и V
Иллинойс
Логика входное напряжение спецификаций,
Триггер Шмитта Была использована схема, которая минимизирует затраты-буфера
текущее потребление по сравнению с традиционными CMOS ввода
этапов. 9 показан сюжет о дополнительных входных напряжений по сравнению с
Ток, показывающие, что незначительное потребление тока
имеет место, когда логических уровней находятся в состоянии покоя.
нормальный ток кроссовер по-прежнему происходит в логику переходов.
среднее преимущество этого триггера Шмитта, состоит в предотвращении
ложные триггеры, которые будут происходить с тихоходных логику переходов
енней стандартной логики КМОП-интерфейс или оптико изоляторы
используются. Дискретных входов SDI, CLK, Л. Д., CLR, содержат
триггера Шмитта схем.
DIGITAL INTERFACE
AD7390/AD7391 имеют двойной буферизацией последовательный ввод данных.
Последовательного ввода зарегистрировать отдельно от регистра ЦАП,
, которая позволяет загружать при старте нового значения данных в последовательный регистра-
тер, не нарушая текущей стоимости КСР. Функциональных
Блок-схема цифрового раздела показан на рисунке 4, в то время
Таблица I содержит таблицу истинности для логических входов управления.
Три булавки управления последовательный ввод данных. Данные на Serial Data
Входного сигнала (SDI) является тактовая частота в регистр сдвига по нарастающему фронту
в CLK. Данные вводятся в MSB-первых формате. Двенадцать часов
импульсы, необходимые для загрузки 12-разрядный ЦАП AD7390 значение. Если
дополнительных битов разгонял в регистр сдвига, например,
когда микроконтроллер посылает два 8-битовых байтов, MSB, являются IG-
проигнорирована (рис. 25). Контактный CLK включается только когда нагрузки
(LD) является высокой. Низкое разрешение 10-разрядный AD7391 содержит
10-разрядный регистр сдвига. AD7391 также загружают MSB с первого
10 бит данных. Опять же, если дополнительных битов разгонял в смену
зарегистрироваться, только последние 10 бит разгонял в использовании.
Нагрузка контактный (LD) контролирует поток данных от сдвига р-
Истр в регистр ЦАП. После нового значения тактовой частоте в
последовательный ввод зарегистрироваться, оно будет передано в реестр КСР по
отрицательный переход нагрузки контактный (LD).
B15
X
X
B14
X
X
B13
X
X
B12
X
X
B11
D11
X
B10
D! 0
X
B9
D9
D9
B8
D8
D8
B7
D7
D7
B6
D6
D6
B5
D5
D5
B4
D4
D4
B3
D3
D3
B2
D2
D2
B1
D1
D1
B0
D0
D0
MSB
LSB
LSB
BYTE 0
BYTE 1
MSB
D11_D0: 12-битный ЦАП AD7390 VALUE; D9_D0 10-разрядный ЦАП AD7391 VALUE
X = НЕ CARE
MSB байта 1 является первой бит, который загружается в КСР
Рисунок 25. Типичные AD7390-Микропроцессорные последовательный ввод данных форм
AD7390/AD7391
REV. 0
-10 -
RESET (CLR) PIN
Принуждение CLR контактный низким создаст КСР зарегистрируйтесь, чтобы все нули
и напряжение на выходе ЦАП будет равна нулю вольт. Восстановить функцию
Тион является полезным для установления ЦАП выходы к нулю при включении питания или
после прерывания питания. Тест-системы и двигателя кон-
Троллерс являются двумя из многих приложений, которые выигрывают от власти
ING до известного состояния. Внешнего импульса сброса может быть
порожденных микропроцессора при включении питания сигнал RESET, по
выход из микропроцессора, или внешнего резистора
и конденсатора. CLR имеет триггера Шмитта вход в результате чего
чистой функции сброса при использовании внешних резисторов и конденсаторов
генерируемых импульсов. Вход CLR перекрывает другие материалы, логики,
специально LD. Вместе с тем, Л. должен быть установлен высокий перед CLR
идет высокими. Если CLR является низком уровне, то содержание смену р-
Истр будут переданы КСР зарегистрировать, как только CLR повторно
оказывается высоким. Смотрите-Logic истины Таблица контроля I.
Однополярного операция вывода
Это основной режим работы для AD7390. Как было показано
на рисунке 26, AD7390 предназначен дл
я грузов, а диск
низким, как 5 к Ω параллельно с 100 пФ. Код таблицы для этого оп-
eration показано в таблице IV.
2,7 В до 5,5 V
0,1 μ F
V
OUT
CLR
SDI
CLK
Л.
3
2
1
4
GND
REF
V
DD
AD7390
7
6
5
10 μ F
μ C
RS
RL
≥ Ω 5K
CL
≤ 100pF
EXT
REF
0,01 μ F
R
Рисунок 26. AD7390 Однополярный Операция Выходной
Таблица IV. AD7390 Однополярный Таблица кодекса
Шестнадцатеричный
Десятичный
Выходной
Номер
Номер
Напряжение (V)
Регистрация в КСР
Регистрация в КСР
V
REF
= 2,5 V
FFF
4095
2,4994
801
2049
1,2506
800
2048
1,2500
7FF
2047
1,2494
000
0
0
Схема может быть сконфигурирована с внешней ссылкой плюс
блок питания, или с питанием от одного посвященный регулятора или реф-
erence в зависимости от требований приложений.
Биполярные операция вывода
Хотя AD7391 предназначен для снабжения одной ор-
eration, вывод может быть легко сконфигурирован для биполярного опера-
Тион. Типичная схема показана на рисунке 27. Эта схема используется
чистой регулируется 5 V питания для власти, которая также обеспечивает
справка напряжение холостого хода. Поскольку диапазон выходного AD7391
отклонения от земли очень близко 5 V, необходимо выбрать
внешний усилитель с общим режиме диапазон входного напряжения
, что расширяет его положительные железнодорожных поставок. Микроэнергетика кон-
OP196 потребления был разработан только для этой цели и вновь
sults только в 50 микроампер максимального тока потребления.
Подключение равной 470 К важным Ω резисторов приводит к раз-
дифференциальной режим работы усилителя с напряжением получить из двух,
в результате чего выход схемы охватывают десять вольт, то есть 5 V
до 5 В. В качестве ЦАП программируется с нулевой код 000
H
к
midscale 200
H
к полномасштабной 3FF
H
, Схема выходного напряжения V
O
установлен в размере 5 V, V 0 и 5 В (минус 1 LSB). Выходного напряжения
V век
O
кодируется в офсетной бинарных по формуле 4.
Уравнение 4
V
O
=
5
1
512
D
где D является десятичный код загружается в ЦАП AD7391 регистра-
тер. Обратите внимание, что размер шага LSB является 10/1024 = 10 мВ. Это обстоя-
cuit была оптимизирована для микроэнергетика потребления, включая
470 А Ω получить настройки резисторов, которые должны были низких температурах
температуры коэффициенты для поддержания точности и соответствия (предпочтения
умело и того же материала, такие как металл, пленка). Если лучшей устойчивости
требуется блок питания может быть заменен на точность
опорного напряжения, например, низкий REF195 отсева, который может
легко цепи питания в 162 μ тока, и по-прежнему обеспечивают
дополнительные мощности для нагрузки, связанные с V
O
. Микроэнергетика
REF195 гарантируется источника 10 мА тока двигателя,
а только потребляет 50 μ внутренне. Если более высокое разрешение повторно
quired, AD7390 может быть использован с добавлением еще двух
битов данных включены в программу кодирования, которые будут повторно
Салт в 2,5 мВ размер шага LSB. В таблице V приведены примеры
номинального выходного напряжения V
O
предоставляемый Биполярные операция
схемы применения.
DIGITAL INTERFACE схемы опущены для ясности
OP196
Биполярные
ПРОИЗВОДСТВО
SWING
5V
5V
V
O
<50 μ
5V
AD7391
V
OUT
GND
REF
V
DD
C
470K Ω
470K Ω
5V
<100 μ
Я
SY
<162 μ
Рисунок 27. Биполярное Мероприятие • Эксплуатация
Таблица В. Биполярные Таблица кодекса
Шестнадцатеричный
Десятичный
Аналоговый
Номер
Номер
Выходной
В КСР Регистрация
Регистрация в КСР
Напряжение (V)
3FF
1023
4,9902
201
513
0,0097
200
512
0,0000
1FF
511
-0,0097
000
0
-5,0000
AD7390/AD7391
REV. 0
-11 -
МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ ИНТЕРФЕЙСЫ
AD7390 последовательный ввод данных предоставляет простой интерфейс для ва-
riety в однокристальные микроЭВМ (μ Cs). Многие Cs μ есть
Встроенный последовательный способность данных, которые могут быть использованы для общин-
индикации с КСР. В тех случаях, когда последовательный порт, при условии,
или он используется для других целей (например, RS-232
коммуникационный интерфейс), AD7390/AD7391 может быть легко
имя в программном обеспеч
ении.
Двенадцать бит данных, необходимых для загрузки значения в AD7390.
Если больше чем 12 бит передаются до нагрузки Л. ввода
идет высокими, дополнительных (то есть, наиболее значимых) биты игнорируются.
Эта функция является ценным, так как большинство μ Cs только передавать данные в
8-разрядный шагом. Таким образом, μ C посылает 16 бит ЦАП в-
вместо 12 бит. AD7390 будет отвечать только на последней
12 бит на тактовой частоте входного SDI, поэтому последовательных данных
Интерфейс не затрагивается.
Десять бит данных, необходимых для загрузки значения в AD7391. Если
более 10 бит передаются перед ЛД возвращает нагрузка велика,
дополнительные биты игнорируются.
AD7390/AD7391
REV. 0
-12 -
Габаритные размеры
Размеры показаны в дюймах и (мм).
Отпечатано в США
8-Lead SOIC (SO-8)
0,1968 (5,00)
0,1890 (4,80)
8
5
4
1
0,2440 (6,20)
0,2284 (5,80)
PIN 1
0,1574 (4,00)
0,1497 (3,80)
0,0688 (1,75)
0,0532 (1,35)
МЕСТ
ПЛОСКОСТЬ
0,0098 (0,25)
0,0040 (0,10)
0,0192 (0,49)
0,0138 (0,35)
0,0500
(1,27)
BSC
0,0098 (0,25)
0,0075 (0,19)
0,0500 (1,27)
0,0160 (0,41)
8 °
0 °
0,0196 (0,50)
0,0099 (0,25)
х 45 °
8-выводной пластиковый DIP (N-8)
8
1
4
5
0,430 (10,92)
0,348 (8,84)
0,280 (7,11)
0,240 (6,10)
PIN 1
МЕСТ
ПЛОСКОСТЬ
0,022 (0,558)
0,014 (0,356)
0,060 (1,52)
0,015 (0,38)
0,210 (5,33)
MAX
0,130
(3,30)
MIN
0,070 (1,77)
0,045 (1,15)
0,100
(2,54)
BSC
0,160 (4,06)
0,115 (2,93)
0,325 (8,25)
0,300 (7,62)
0,015 (0,381)
0,008 (0,204)
0,195 (4,95)
0,115 (2,93)
8-Pin TSSOP (RU-8)
8
5
4
1
0,122 (3,10)
0,114 (2,90)
0,256 (6,50)
0,246 (6,25)
0,177 (4,50)
0,169 (4,30)
PIN 1
0,0256 (0,65)
BSC
МЕСТ
ПЛОСКОСТЬ
0,006 (0,15)
0,002 (0,05)
0,0118 (0,30)
0,0075 (0,19)
0,0433
(1,10)
MAX
0,0079 (0,20)
0,0035 (0,090)
0,028 (0,70)
0,020 (0,50)
8 °
0 °
C2151-18-7/96