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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第234页 > AD569BD
a
特点
保证16位单调性
整体采用BiMOS II建设
0.01 %的典型非线性
8位和16位总线的兼容性
3秒沉降到16位
低漂移
低功耗
低噪音
应用
机器人
闭环定位
高分辨率ADC
基于微处理器的过程控制
MIL -STD- 883可提供标准版本
16位单调性
电压输出D / A转换器
AD569
功能框图
产品说明
该AD569是单片16位数字 - 模拟转换器
( DAC )的ADI公司BiMOS II工艺制造。
采用BiMOS II实现了低功耗CMOS逻辑制造
在同一芯片高精度双极性线性税务局局长的职能
cuitry 。该AD569芯片包括两个电阻串,选择
开关译码逻辑,缓冲放大器和双缓冲
输入锁存器。
的AD569的电压分段体系结构确保了16位
单调性随着时间的推移和温度。积分非线性度
保持在
±
0.01 %,而微分非线性是
±
0.0004 % 。芯片上的高速缓冲放大器提供一个
电压输出稳定的3次
s
±
为0.001 %
满量程的一步。
基准输入电压决定了输出范围
可以是单极或双极的。标称参考范围是
±
5 V和独立的参考力和责任感连接
提供高精度应用。该AD569就可以工作
吃了用乘法应用交流参考。
数据可以被加载到AD569的输入锁存器从8位和
16位总线。双缓冲结构简化的8位总线
接口,并允许多个DAC被装载asynchro-
nously并同时更新。 4个TTL / LSTTL / 5 V
CMOS兼容信号控制锁存器:
CS , LBE , HBE ,
LDAC
该AD569可在五个等级: J和K版本
从0 ° C至+ 70 ° C温度范围和封装在一个28引脚塑料
抽动DIP和28引脚PLCC封装; AD和BD版本
在-25° C至+ 85°C ,并封装在一个28引脚
陶瓷DIP封装。标清版,还提供28引脚陶瓷DIP ,是
从-55 ° C至+ 125 ° C温度范围。
REV 。一
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
产品亮点
1.单调位到16位是由AD569的电压 - 被保险
分段架构。
2.输出范围是成比例的外部参考或交流
信号。增益误差和增益的AD569的漂移可以忽略不计。
3. AD569的多功能数据输入结构允许加载
从8位和16位总线。
4.片上输出缓冲放大器可以提供
±
5 V成
1kΩ的负载,并且可以驱动高达1000 pF的容性负载。
5.开尔文连接到基准输入保存的增益
和偏移量的传递函数的精确度在存在
布线电阻和接地电流。
6. AD569是符合MIL -STD-版本
883.请参阅ADI公司军用产品数据 -
本书或电流AD569 / 883B数据手册详细
特定连接的阳离子。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 617 / 329-4700
传真: 617 / 326-8703
AD569–SPECIFICATIONS
模型
参数
决议
逻辑输入
V
IH
(逻辑“L” )
V
IL
(逻辑“0”)
I
IH
(V
IH
= 5.5 V)
I
IL
(V
IL
= 0 V)
传输功能
特征
积分非线性
T
给T
最大
微分非线性
T
给T
最大
单极性偏移
2
T
给T
最大
双极偏移
2
T
给T
最大
满量程误差
2
T
给T
最大
双极性零
2
T
给T
最大
参考输入
+V
REF
范围
3
–V
REF
范围
阻力
输出特性
电压
容性负载
阻性负载
短路电流
电源
电压
+V
S
–V
S
当前
+I
S
–I
S
电源灵敏度
5
+10.8 V
+V
S
+13.2 V
–10.8 V
–V
S
–13.2 V
温度范围
特定网络版
JN , KN ,JP , KP
AD, BD
SD
存储
JN , KN ,JP , KP
AD, BD , SD
–5
–5
15
–5
1
10
2.0
0
(T
A
= + 25℃ , + V
S
= +12 V, –V
S
= –12 V, +V
REF
= +5 V, –V
REF
= -5V ,除非
另有说明)。
AD569KN/KP/BD
典型值
最大
16
2.0
0
5.5
0.8
10
10
2.0
0
AD569SD
典型值
最大
16
5.5
0.8
10
10
单位
A
A
AD569JN/JP/AD
典型值
最大
16
5.5
0.8
10
10
±
0.02
±
0.02
±
1/2
±
1/2
0.04
0.04
1
1
500
750
500
750
350
750
0.04
0.04
+5
+5
25
+5
1000
–5
–5
15
–5
1
±
0.01
±
0.020
±
1/4
±
1/2
0.024
0.024
1/2
1
350
450
350
450
350
750
0.024
0.024
+5
+5
25
+5
1000
–5
–5
15
–5
1
10
0.04
0.04
1
1
500
750
500
750
350
750
0.04
0.04
+5
+5
25
+5
1000
% FSR
1
% FSR
最低位
最低位
V
V
V
V
V
V
% FSR
% FSR
k
4
pF
k
mA
20
20
20
10
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
mA
mA
PPM / %
PPM / %
0
–25
–65
–65
+70
+85
+150
+150
0
–25
–65
–65
+70
+85
–55
+150
+150
+125
°C
°C
°C
°C
°C
–65
+150
笔记
1
FSR表示满量程范围,并为10 V为-5 V至+5 V跨度。
2
请参阅定义部分。
3
操作与用品以外
±
12 V ,参考电源和参考电压范围部分。
4
测量+ V之间
REF
力和-V
REF
力。
5
的满量程误差由于改变+ V灵敏度
S
和偏移量的变化的敏感性-V
S
.
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
如图规格
粗体
所有生产经营单位在最后的电气测试进行测试。结果,从这些测试被用来计算出射的质量水平。所有分
和最大规格有保证,但只有那些以粗体显示的所有生产经营单位进行了测试。
–2–
REV 。一
AD569
AC性能特点
这些特性包括仅供设计参考,并不受考验。
+V
S
= +12 V; –V
S
= –12 V; +V
REF
= +5 V; –V
REF
= -5V excepts另有说明。
参数
输出电压建立
(时间
±
0.001 % FS
对于FS步骤)
数模转换毛刺
冲动
乘法馈通
输出噪声电压
密度( 1 kHz至1 MHz时)
极限
5
3
6
4
500
单位
s
最大
s
典型值
s
最大
s
典型值
用nV-sec (典型值)
测试条件/评论
无负载的应用
(从下降沿DAC输出端测得
LDAC )。
V
OUT
负载= 1千欧,C
负载
= 1000 pF的。
(从下降沿DAC输出端测得
LDAC 。
)
与V测
REF
= 0 V. DAC寄存器加载交替
为8000的输入代码
H
和0FFF
H
(最坏情况
过渡) 。负载= 1千欧。
+V
REF
= 1 V rms的10 kHz的正弦波,
–V
REF
= 0 V
V之间测量
OUT
和-V
REF
–100
40
最大分贝
内华达州/
Hz
典型值
时序特性
参数
情况A
t
WC
t
SC
t
HC
情况B
t
WB
t
SB
t
HB
t
SCS
t
HCS
t
WD
案例C
t
WB
t
SB
t
HB
t
SCS
t
HCS
120
60
20
70
80
20
120
10
120
120
80
20
120
10
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
极限
单位
(+V
S
= +12 V, –V
S
= –12 V, V
IH
= 2.4 V, V
IL
= 0.4 V,T
给T
最大
)
测试条件/评论
150纳秒脉冲上
呼包鄂, LBE ,
LDAC
T
HS
= 140 ns(最小值) ,T
HH
= 10 ns(最小值)
CS
脉冲宽度
CS
数据建立时间
CS
数据保持时间
HBE , LBE
脉冲宽度
HBE , LBE
数据建立时间
HBE , LBE
数据保持时间
CS
建立时间
CS
保持时间
LDAC
脉冲宽度
图2a。 AD569时序图 - 方案B
HBE , LBE
脉冲宽度
HBE , LBE
数据建立时间
HBE , LBE
数据保持时间
CS
建立时间
CS
保持时间
图1. AD569时序图 - 案例一
图2b 。 AD569时序图 - 案例C
REV 。一
–3–
AD569
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
+V
S
(引脚1 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 +18 V, 0.3 V
–V
S
(引脚28 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -18 V, 0.3 V
+V
S
(引脚1) -V
S
(引脚28 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26.4 V, 0.3 V
数字输入
(引脚4-14 , 19-27 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + V
S
, –0.3 V
+V
REF
力(引脚3) + V
REF
感(引脚2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。
±
16.5 V
–V
REF
力(引脚15) -V
REF
感(引脚16 ) 。 。 。 。 。 。 。
±
16.5 V
V
REF
力(引脚3 , 15 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
V
REF
权智(引脚2 , 16 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
V
OUT
(引脚17 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定短到GND
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
瞬间短路+ V
S,
–V
S
功率耗散(任何套餐) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1000毫瓦
工作温度范围
商业塑料( JN , KN ,JP , KP版本) 0 ° C至+ 70°C
工业陶瓷( AD, BD版本) 。 。 。 。 -25 ° C至+ 85°C
扩展陶瓷( SD版本) 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
铅温度范围(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
*条件超过上述“绝对最大额定值”,可能会导致
永久损坏设备。这是一个额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其它条件的操作指示的
本规范的业务部门是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
ESD敏感度
该AD569具有输入保护电路组成的大型“分布式”二极管和多晶硅
串联电阻消散兼具高能量放电(人体模型)和快速,低能量
脉冲(带电器件模型) 。每个方法MIL -STD- 883C的3015.2的AD569一直
归为一类的设备。
适当的ESD保护措施,强烈建议,以避免功能性损坏或性能
退化。荷高达4000伏容易堆积在人体和测试设备
放电而不被发现。未使用的设备必须存储在导电泡沫或分流器,以及
泡沫应排出到目的地插座装置都移除之前。欲了解更多
有关ESD预防措施的信息,请参阅ADI公司的ESD防护手册。
警告!
ESD敏感器件
PIN代号
订购指南
模型
1
积分非线性
+25 C
T
–T
最大
±
0.04%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.04%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.04%
微分非线性
+25 C
T
–T
最大
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1 LSB
±
1/2最低位
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-25 ° C至+ 85°C
-25 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
选项
2
N-28
P-28A
N-28
P-28A
D-28
D-28
D-28
AD569JN
AD569JP
AD569KN
AD569KP
AD569AD
AD569BD
AD569SD
笔记
1
上档次,包装产品筛选符合MIL -STD- 883的详细信息,请参阅ADI公司军用产品数据手册
或电流AD569 / 883B数据手册。
2
D =陶瓷DIP ; N =塑料DIP ; P =塑料有引线芯片载体。
–4–
REV 。一
AD569
功能说明
在AD569由两个电阻器串,其中每一个是二
vided成256相等的段(见图3) 。 8个MSB
数字输入单词的第一个选择256的细分市场之一
字符串。在所选择的段的顶部和底部的抽头
被连接到两个缓冲放大器A1的输入端和
A2 。这些放大器具有极高的共模抑制比,低
偏置电流,从而精确地在顶部保持的电压
与该段的底部。从段缓冲的电压
精神疾病的端点施加穿过第二电阻串,
当数字输入字的8LSBs选择256的一个
水龙头。输出放大器A缓冲这一电压,并提供给
的输出。
缓冲放大器A1和A2跨越式上升的第一个字符串来预
服务于单调的段边界。例如,
当增加从00FF的数字码
H
到0100
H
(第一
段边界) , A1保持连接到同一个水龙头上
所述第一电阻器,而A 2跳通过它,并连接到所述
抽头变成下一个段的顶部。这样的设计
保证单调性,即使放大器已失调电压
老少皆宜。事实上,放大器的偏移只贡献积分线性 -
性错误。
小心
图3. AD569框图
人们普遍认为良好的工程实践,以避免
插入集成电路到通电的插座。这
准则是与AD569尤其重要。空,
通电的插座配置外部缓冲放大器的
开环模式,迫使它们的输出是在正或
负电压轨。这种情况可能导致大电流浪涌
参考力和感测端子之间。该电流
电涌可能会永久损坏AD569 。
模拟电路细节
释义
线性误差: ADI公司定义的线性误差
实际的,调整后的DAC输出的最大偏差
从理想的输出(从0直线绘制FS- 1LSB )
任何比特组合。该AD569的线性度主要是lim-
通过在第一分压电阻的均匀性(的高位字节资讯科技教育
16位输入)。图4中的曲线显示了AD569的典型
在整个输出范围内的线性误差,将处于
±
0.01 %的满量程。在25 ° C时的最大线性误差为
在AD569JN , AD和SD成绩被指定为
±
0.04%,
±
0.024 %的KN和BD版本。
单调性:一个DAC是单调的,如果任一输出
增加或保持不变,增加数字输入。所有
在AD569的版本是单调了他们的整个工作
温度范围。
微分非线性: DNL是的措施
在模拟输出的变化,归一化到满刻度, associ-
ated :用1 LSB变化的数字输入代码。单调
行为要求的微分线性误差小于
1个LSB在感兴趣的温度范围内。例如,对于一
±
5 V的输出范围,1的变化的LSB中的数字输入码
应导致一个152
V
变化的模拟输出(1 LSB =
10 V / 65,536 ) 。如果变化实际上是38
V,
然而,在昼夜温差
髓鞘线性误差是-114
V,
或-3/4 LSB 。通过leap-
frogging在第一除法器的缓冲放大器的水龙头,一个典型
AD569保持DNL内
±
38
V
( ± 1/4 LSB)围绕每
通过在 - 的高位字节定义的256段边界
把字(见图5) 。内的第二分频器, DNL也
通常保持小于
±
38
V
如如图6所示。由于
第二个除法器是独立的绝对电压, DNL是
在256段的其余部分内的相同。
失调误差:实际模拟之间的差异
输出与理想输出(-V
REF
) ,具有装载有输入
全零被称为偏移误差。对于AD569 ,单极关 -
指定一组与0 V应用于-V
REF
和双极偏移是
与-5 V指定用于-V
REF
。无论是补偿被修剪
调整施加到-V的电压
REF
终端。
双极性零误差:模拟输出的偏差
从0.0000 V时的输入是理想的半量程输出
满载8000
H
被称为双极性零误差。对于
AD569 ,它被指定用
±
5V电压施加到参考
终端。
–5–
图4.典型的线性度
REV 。一
a
特点
保证16位单调性
整体采用BiMOS II建设
0.01 %的典型非线性
8位和16位总线的兼容性
3秒沉降到16位
低漂移
低功耗
低噪音
应用
机器人
闭环定位
高分辨率ADC
基于微处理器的过程控制
MIL -STD- 883可提供标准版本
16位单调性
电压输出D / A转换器
AD569
功能框图
产品说明
该AD569是单片16位数字 - 模拟转换器
( DAC )的ADI公司BiMOS II工艺制造。
采用BiMOS II实现了低功耗CMOS逻辑制造
在同一芯片高精度双极性线性税务局局长的职能
cuitry 。该AD569芯片包括两个电阻串,选择
开关译码逻辑,缓冲放大器和双缓冲
输入锁存器。
的AD569的电压分段体系结构确保了16位
单调性随着时间的推移和温度。积分非线性度
保持在
±
0.01 %,而微分非线性是
±
0.0004 % 。芯片上的高速缓冲放大器提供一个
电压输出稳定的3次
s
±
为0.001 %
满量程的一步。
基准输入电压决定了输出范围
可以是单极或双极的。标称参考范围是
±
5 V和独立的参考力和责任感连接
提供高精度应用。该AD569就可以工作
吃了用乘法应用交流参考。
数据可以被加载到AD569的输入锁存器从8位和
16位总线。双缓冲结构简化的8位总线
接口,并允许多个DAC被装载asynchro-
nously并同时更新。 4个TTL / LSTTL / 5 V
CMOS兼容信号控制锁存器:
CS , LBE , HBE ,
LDAC
该AD569可在五个等级: J和K版本
从0 ° C至+ 70 ° C温度范围和封装在一个28引脚塑料
抽动DIP和28引脚PLCC封装; AD和BD版本
在-25° C至+ 85°C ,并封装在一个28引脚
陶瓷DIP封装。标清版,还提供28引脚陶瓷DIP ,是
从-55 ° C至+ 125 ° C温度范围。
REV 。一
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
产品亮点
1.单调位到16位是由AD569的电压 - 被保险
分段架构。
2.输出范围是成比例的外部参考或交流
信号。增益误差和增益的AD569的漂移可以忽略不计。
3. AD569的多功能数据输入结构允许加载
从8位和16位总线。
4.片上输出缓冲放大器可以提供
±
5 V成
1kΩ的负载,并且可以驱动高达1000 pF的容性负载。
5.开尔文连接到基准输入保存的增益
和偏移量的传递函数的精确度在存在
布线电阻和接地电流。
6. AD569是符合MIL -STD-版本
883.请参阅ADI公司军用产品数据 -
本书或电流AD569 / 883B数据手册详细
特定连接的阳离子。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 617 / 329-4700
传真: 617 / 326-8703
AD569–SPECIFICATIONS
模型
参数
决议
逻辑输入
V
IH
(逻辑“L” )
V
IL
(逻辑“0”)
I
IH
(V
IH
= 5.5 V)
I
IL
(V
IL
= 0 V)
传输功能
特征
积分非线性
T
给T
最大
微分非线性
T
给T
最大
单极性偏移
2
T
给T
最大
双极偏移
2
T
给T
最大
满量程误差
2
T
给T
最大
双极性零
2
T
给T
最大
参考输入
+V
REF
范围
3
–V
REF
范围
阻力
输出特性
电压
容性负载
阻性负载
短路电流
电源
电压
+V
S
–V
S
当前
+I
S
–I
S
电源灵敏度
5
+10.8 V
+V
S
+13.2 V
–10.8 V
–V
S
–13.2 V
温度范围
特定网络版
JN , KN ,JP , KP
AD, BD
SD
存储
JN , KN ,JP , KP
AD, BD , SD
–5
–5
15
–5
1
10
2.0
0
(T
A
= + 25℃ , + V
S
= +12 V, –V
S
= –12 V, +V
REF
= +5 V, –V
REF
= -5V ,除非
另有说明)。
AD569KN/KP/BD
典型值
最大
16
2.0
0
5.5
0.8
10
10
2.0
0
AD569SD
典型值
最大
16
5.5
0.8
10
10
单位
A
A
AD569JN/JP/AD
典型值
最大
16
5.5
0.8
10
10
±
0.02
±
0.02
±
1/2
±
1/2
0.04
0.04
1
1
500
750
500
750
350
750
0.04
0.04
+5
+5
25
+5
1000
–5
–5
15
–5
1
±
0.01
±
0.020
±
1/4
±
1/2
0.024
0.024
1/2
1
350
450
350
450
350
750
0.024
0.024
+5
+5
25
+5
1000
–5
–5
15
–5
1
10
0.04
0.04
1
1
500
750
500
750
350
750
0.04
0.04
+5
+5
25
+5
1000
% FSR
1
% FSR
最低位
最低位
V
V
V
V
V
V
% FSR
% FSR
k
4
pF
k
mA
20
20
20
10
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
+10.8
–10.8
+12
–12
+9
–9
±
0.5
±
1
+13.2
–13.2
+13
–13
2
3
mA
mA
PPM / %
PPM / %
0
–25
–65
–65
+70
+85
+150
+150
0
–25
–65
–65
+70
+85
–55
+150
+150
+125
°C
°C
°C
°C
°C
–65
+150
笔记
1
FSR表示满量程范围,并为10 V为-5 V至+5 V跨度。
2
请参阅定义部分。
3
操作与用品以外
±
12 V ,参考电源和参考电压范围部分。
4
测量+ V之间
REF
力和-V
REF
力。
5
的满量程误差由于改变+ V灵敏度
S
和偏移量的变化的敏感性-V
S
.
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
如图规格
粗体
所有生产经营单位在最后的电气测试进行测试。结果,从这些测试被用来计算出射的质量水平。所有分
和最大规格有保证,但只有那些以粗体显示的所有生产经营单位进行了测试。
–2–
REV 。一
AD569
AC性能特点
这些特性包括仅供设计参考,并不受考验。
+V
S
= +12 V; –V
S
= –12 V; +V
REF
= +5 V; –V
REF
= -5V excepts另有说明。
参数
输出电压建立
(时间
±
0.001 % FS
对于FS步骤)
数模转换毛刺
冲动
乘法馈通
输出噪声电压
密度( 1 kHz至1 MHz时)
极限
5
3
6
4
500
单位
s
最大
s
典型值
s
最大
s
典型值
用nV-sec (典型值)
测试条件/评论
无负载的应用
(从下降沿DAC输出端测得
LDAC )。
V
OUT
负载= 1千欧,C
负载
= 1000 pF的。
(从下降沿DAC输出端测得
LDAC 。
)
与V测
REF
= 0 V. DAC寄存器加载交替
为8000的输入代码
H
和0FFF
H
(最坏情况
过渡) 。负载= 1千欧。
+V
REF
= 1 V rms的10 kHz的正弦波,
–V
REF
= 0 V
V之间测量
OUT
和-V
REF
–100
40
最大分贝
内华达州/
Hz
典型值
时序特性
参数
情况A
t
WC
t
SC
t
HC
情况B
t
WB
t
SB
t
HB
t
SCS
t
HCS
t
WD
案例C
t
WB
t
SB
t
HB
t
SCS
t
HCS
120
60
20
70
80
20
120
10
120
120
80
20
120
10
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
极限
单位
(+V
S
= +12 V, –V
S
= –12 V, V
IH
= 2.4 V, V
IL
= 0.4 V,T
给T
最大
)
测试条件/评论
150纳秒脉冲上
呼包鄂, LBE ,
LDAC
T
HS
= 140 ns(最小值) ,T
HH
= 10 ns(最小值)
CS
脉冲宽度
CS
数据建立时间
CS
数据保持时间
HBE , LBE
脉冲宽度
HBE , LBE
数据建立时间
HBE , LBE
数据保持时间
CS
建立时间
CS
保持时间
LDAC
脉冲宽度
图2a。 AD569时序图 - 方案B
HBE , LBE
脉冲宽度
HBE , LBE
数据建立时间
HBE , LBE
数据保持时间
CS
建立时间
CS
保持时间
图1. AD569时序图 - 案例一
图2b 。 AD569时序图 - 案例C
REV 。一
–3–
AD569
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
+V
S
(引脚1 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 +18 V, 0.3 V
–V
S
(引脚28 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -18 V, 0.3 V
+V
S
(引脚1) -V
S
(引脚28 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26.4 V, 0.3 V
数字输入
(引脚4-14 , 19-27 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + V
S
, –0.3 V
+V
REF
力(引脚3) + V
REF
感(引脚2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。
±
16.5 V
–V
REF
力(引脚15) -V
REF
感(引脚16 ) 。 。 。 。 。 。 。
±
16.5 V
V
REF
力(引脚3 , 15 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
V
REF
权智(引脚2 , 16 )和GND (引脚18 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
V
OUT
(引脚17 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定短到GND
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
瞬间短路+ V
S,
–V
S
功率耗散(任何套餐) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1000毫瓦
工作温度范围
商业塑料( JN , KN ,JP , KP版本) 0 ° C至+ 70°C
工业陶瓷( AD, BD版本) 。 。 。 。 -25 ° C至+ 85°C
扩展陶瓷( SD版本) 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
铅温度范围(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
*条件超过上述“绝对最大额定值”,可能会导致
永久损坏设备。这是一个额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其它条件的操作指示的
本规范的业务部门是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
ESD敏感度
该AD569具有输入保护电路组成的大型“分布式”二极管和多晶硅
串联电阻消散兼具高能量放电(人体模型)和快速,低能量
脉冲(带电器件模型) 。每个方法MIL -STD- 883C的3015.2的AD569一直
归为一类的设备。
适当的ESD保护措施,强烈建议,以避免功能性损坏或性能
退化。荷高达4000伏容易堆积在人体和测试设备
放电而不被发现。未使用的设备必须存储在导电泡沫或分流器,以及
泡沫应排出到目的地插座装置都移除之前。欲了解更多
有关ESD预防措施的信息,请参阅ADI公司的ESD防护手册。
警告!
ESD敏感器件
PIN代号
订购指南
模型
1
积分非线性
+25 C
T
–T
最大
±
0.04%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.04%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.024%
±
0.04%
±
0.024%
±
0.04%
微分非线性
+25 C
T
–T
最大
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1 LSB
±
1/2最低位
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-25 ° C至+ 85°C
-25 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
选项
2
N-28
P-28A
N-28
P-28A
D-28
D-28
D-28
AD569JN
AD569JP
AD569KN
AD569KP
AD569AD
AD569BD
AD569SD
笔记
1
上档次,包装产品筛选符合MIL -STD- 883的详细信息,请参阅ADI公司军用产品数据手册
或电流AD569 / 883B数据手册。
2
D =陶瓷DIP ; N =塑料DIP ; P =塑料有引线芯片载体。
–4–
REV 。一
AD569
功能说明
在AD569由两个电阻器串,其中每一个是二
vided成256相等的段(见图3) 。 8个MSB
数字输入单词的第一个选择256的细分市场之一
字符串。在所选择的段的顶部和底部的抽头
被连接到两个缓冲放大器A1的输入端和
A2 。这些放大器具有极高的共模抑制比,低
偏置电流,从而精确地在顶部保持的电压
与该段的底部。从段缓冲的电压
精神疾病的端点施加穿过第二电阻串,
当数字输入字的8LSBs选择256的一个
水龙头。输出放大器A缓冲这一电压,并提供给
的输出。
缓冲放大器A1和A2跨越式上升的第一个字符串来预
服务于单调的段边界。例如,
当增加从00FF的数字码
H
到0100
H
(第一
段边界) , A1保持连接到同一个水龙头上
所述第一电阻器,而A 2跳通过它,并连接到所述
抽头变成下一个段的顶部。这样的设计
保证单调性,即使放大器已失调电压
老少皆宜。事实上,放大器的偏移只贡献积分线性 -
性错误。
小心
图3. AD569框图
人们普遍认为良好的工程实践,以避免
插入集成电路到通电的插座。这
准则是与AD569尤其重要。空,
通电的插座配置外部缓冲放大器的
开环模式,迫使它们的输出是在正或
负电压轨。这种情况可能导致大电流浪涌
参考力和感测端子之间。该电流
电涌可能会永久损坏AD569 。
模拟电路细节
释义
线性误差: ADI公司定义的线性误差
实际的,调整后的DAC输出的最大偏差
从理想的输出(从0直线绘制FS- 1LSB )
任何比特组合。该AD569的线性度主要是lim-
通过在第一分压电阻的均匀性(的高位字节资讯科技教育
16位输入)。图4中的曲线显示了AD569的典型
在整个输出范围内的线性误差,将处于
±
0.01 %的满量程。在25 ° C时的最大线性误差为
在AD569JN , AD和SD成绩被指定为
±
0.04%,
±
0.024 %的KN和BD版本。
单调性:一个DAC是单调的,如果任一输出
增加或保持不变,增加数字输入。所有
在AD569的版本是单调了他们的整个工作
温度范围。
微分非线性: DNL是的措施
在模拟输出的变化,归一化到满刻度, associ-
ated :用1 LSB变化的数字输入代码。单调
行为要求的微分线性误差小于
1个LSB在感兴趣的温度范围内。例如,对于一
±
5 V的输出范围,1的变化的LSB中的数字输入码
应导致一个152
V
变化的模拟输出(1 LSB =
10 V / 65,536 ) 。如果变化实际上是38
V,
然而,在昼夜温差
髓鞘线性误差是-114
V,
或-3/4 LSB 。通过leap-
frogging在第一除法器的缓冲放大器的水龙头,一个典型
AD569保持DNL内
±
38
V
( ± 1/4 LSB)围绕每
通过在 - 的高位字节定义的256段边界
把字(见图5) 。内的第二分频器, DNL也
通常保持小于
±
38
V
如如图6所示。由于
第二个除法器是独立的绝对电压, DNL是
在256段的其余部分内的相同。
失调误差:实际模拟之间的差异
输出与理想输出(-V
REF
) ,具有装载有输入
全零被称为偏移误差。对于AD569 ,单极关 -
指定一组与0 V应用于-V
REF
和双极偏移是
与-5 V指定用于-V
REF
。无论是补偿被修剪
调整施加到-V的电压
REF
终端。
双极性零误差:模拟输出的偏差
从0.0000 V时的输入是理想的半量程输出
满载8000
H
被称为双极性零误差。对于
AD569 ,它被指定用
±
5V电压施加到参考
终端。
–5–
图4.典型的线性度
REV 。一
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