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微处理器兼容的乘法
四通道12位D / A转换器
AD394
特点
四,完整的, 12位CMOS DAC,带有缓冲寄存器
线性误差: ± 1/2 LSB牛逼
, T
最大
(AD394T)
工厂校准增益和偏移
精密输出放大器的V
OUT
每个DAC全四象限乘法
Monoticity保证在整个温度范围内
快速建立:最高为± 1/2 LSB 15微秒
可在MIL -STD- 883B
产品说明
该AD394包含4个12位,高速,低功耗,电压
输出,在一个紧凑的乘法数字 - 模拟转换器
28引脚混合封装。的设计是基于一个专有的,
锁存,12位,CMOS DAC芯片,从而降低了芯片的数量和
提供了高可靠性。该AD394是理想的系统
需要数字的许多模拟控制电压,其中板
空间是十分宝贵的,低功耗是neces-
sity 。这样的应用包括自动测试设备,过程
控制器和矢量笔划显示器。
该AD394是激光微调至± 1/2 LSB最大差分
和积分非线性( AD394T )和满量程精度
± 0.05 %的在25℃ 。高初始精度可能
因为使用的精度,激光微调,薄膜缩放
电阻器。
各DAC寄存器由CS1通过访问
CS4控制引脚。这些控制信号可任意组合
DAC的选择矩阵来发生的(见表3)。一旦选定,
在DAC中装入一个12位宽的字。 12位
并行数字输入接口,大多数12位和16位总线
系统。
该AD394输出(V
REFIN
= 10 V ),提供± 10 V双极
输出范围与正真偏移二进制输入编码。
该AD394封装在一个28引脚的陶瓷封装,
可工作在-55° C至+ 125 ° C的温度
范围内。
图1.功能框图
产品亮点
1.
2.
该AD394提供了一个显着减少印刷电路
电路板空间中使用多个低功耗DAC的系统。
每个DAC是独立寻址,并提供
多功能控制架构的简单接口
微处理器。所有锁存使能信号是电平
触发。
输出电压被调整到一个满刻度精确度
± 0.05%。建立时间为± 1/2 LSB最大15微秒。
5 ppm的最大增益TC /°C,是可以实现的。
二或四象限乘法,可以实现
简单地通过将适当的输入电压信号到
选定DAC的基准(V
REFIN
).
该AD394TD功能保证精度和线性度
在-55° C至+ 125 °C温度范围。
3.
4.
5.
6.
REV 。一
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担由Analog Devices供其使用,也不对任何
侵犯第三方专利或其他权利,可能导致其使用的。
规格如有变更,恕不另行通知。没有获发牌照以暗示
或者以其他方式在ADI公司的任何专利或专利权。商标
注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
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传真: 781.326.8703
2004 ADI公司保留所有权利。
AD394
目录
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 5
ESD注意事项................................................ .................................. 5
引脚配置和功能框图...................... 6
工作原理............................................... ......................... 7
乘法模式................................................ ......................... 7
数据和控制信号的格式............................................. 7 ...
定时................................................. ........................................... 8
模拟电路细节............................................... ................... 8
操作从± 12 V电源............................................ ...... 9
电源去耦............................................... ............. 9
提高满量程稳定性............................................. ........ 9
应用................................................. .................................. 9
应用................................................. ............................... 10
封装外形................................................ .............................. 12
订购指南................................................ .......................... 12
修订历史
9月4日 - 修订版。 0变到版本A
更新格式................................................ .......................通用
删除AD395部分............................................... .................通用
改变产品说明.............................................. ............. 1
更改规格表.............................................. .............. 3
删除图3 ............................................... ........................................ 4
删除图6 ............................................... ........................................ 5
更改为操作部分理论............................................ 0.7
85分之7 -初始版本:版本0
版本A |第12页2
AD394
特定网络阳离子
表1中。T
A
= 25 ° C,V
REFIN
= 10 V, V
S
= ± 15V,除非另有说明
模型
数据输入端(引脚1-16 )
2
TTL和5 V CMOS兼容
输入电压
ON位(逻辑1 )
位OFF (逻辑0 )
输入电流
决议
产量
电压范围
3
当前
静态精度
增益误差
OFFSET
双极性零
积分非线性误差
5
微分线性误差
温度性能
增益漂移
失调漂移
集成线性误差
5
T
给T
最大
微分线性误差
参考输入
输入阻抗
电压范围
动态服务表现
设置时间( ±1/ 2 LSB )
V
PREFIN
= 10 V ,更改所有数字输入的5.0 V
到0V
V
REFIN
= 0 V至5 V步骤,所有数字输入= 0 V
参考穿心错误
数模转换毛刺脉冲
6
相声
数字输入(静态)
7
参考
8
电源要求
电源电压
9
电流(所有数字输入0 V或5 V )
+V
S
V
S
功耗
AD394TD和AD394TD / 883B
1
典型值
最大
单位
2.4
0
±4
5.5
0.8
±40
12
V
V
A
V
mA
±V
REFIN
5
±0.025
±0.012
±0.012
±1/8
±1/4
±0.05
±0.025
±1/2
±1/2
±5
±5
±1/4
±1/2
保证单调性
在整个温度范围
5
11
25
+11
% FSR的
4
% FSR的
% FSR的
最低位
最低位
FSR PPM /°C的
FSR PPM /°C的
最低位
k
V
10
10
见图2
250
0.1
2.0
±13.5
40
18
570
15
15
s
s
nV-s表示
最低位
mV的P-P
±16.5
48
28
750
V
mA
mA
mW
版本A |第12页3
AD394
模型
电源增益灵敏度
+V
S
V
S
温度范围
工作(全规格)
T
存储
AD394TD和AD394TD / 883B
1
典型值
0.002
0.0025
最大
单位
% FS / %
% FS / %
55
65
125
150
°C
°C
1
2
该AD394 T分级是提供给符合MIL- STD- 883 ,方法5008 , B类查看ADI公司军用产品目录( 1985年)进行适当的零件编号和详细规范。
时序规范列于表5和图6所示。
3
参见代码表和图表工作原理部分。
4
FSR是指满量程范围和等于20 V ,± 10 V双极性范围, 10 V为0 V至10 V单极性范围。
5
积分非线性是由一个直线,通过DAC传输函数端点的最大偏差的量度。
6
这是电荷从数字输入端注入到当输入改变状态的模拟输出的量的量度。它通常被指定作为该区域
毛刺的NVS ,并测量V
REFIN
= AGND 。
7
数字串扰是指在任何一个输出的稳态值与任何其他输出的结果的变化从V被驱动
outmin
到V
OUTMAX
到了2kΩ负载由
是指不同的数字输入代码。
8
参考串扰是指在任何其他输出的结果的任何一个输出的变化从V被驱动
outmin
到V
OUTMAX
@ 10千赫到2 kΩ的负载借助于
的变化的参考信号的幅度。
9
该AD394可用于电源电压低至± 11.4 V.见图10 。
版本A |第12页4
AD394
绝对最大额定值
表2中。
参数
+V
S
至DGND
V
S
至DGND
数字输入引脚( 1-16)以DNGD
V
REFIN
至DGND
AGND至DGND
模拟输出(引脚18 , 21 , 24 , 27 )
等级
-0.3 V至+17 V
-17 V至0.3 V
-0.3 V至+7 V
±25 V
±0.6 V
不定短至AGND
或DGND瞬间
短±V
S
条件超过上述“绝对最大额定值”
可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力
只有等级和等于或高于本规范的功能操作
化,是不是暗示。置身于上述最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
ESD警告
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易堆积在
人体和测试设备,可排出而不被发现。虽然这款产品的特点
专用ESD保护电路,永久性的损害可能在遇到高能量发生装置
静电放电。因此,适当的ESD防范措施建议,以避免性能
下降或功能丧失。
MIL-STD-883
军事和航空航天环境的严格要求, TEMP-
erature极端,湿度,机械应力等,要求
最大的电子电路。的AD394 ,使用固有
集成电路结构的可靠性,被设计
在考虑这些应用。所述密闭,低
信息DIP封装占用由所需要的空间的一小部分
等效的模块化设计和保护芯片从
危险的环境中。为进一步确保可靠性,在
AD394是完全符合MIL -STD- 833 B类,方法
5008.
图2.穿心V
REFIN
= 60赫兹(上图)和400赫兹(下图) 。
正弦波的数字代码设置为1000 000 0000规模:参考输入
5 V / DIV (薄跟踪) 。穿心输出为5 mV /格。时间: 5毫秒/ DIV (顶部
照片) , 500微秒/ DIV (下图) 。
版本A |第12页5
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