a
特点
3.0习得时间到0.01 %最大
低转差率: 1.0毫伏/ ms(最大值)
采样/保持偏移步: 3 mV的最大
孔径抖动: 0.5纳秒
扩展级温度范围: -55℃ + 125
内部保持电容
内部电阻的应用
12 V或15 V操作
可在表面贴装
应用
数据采集系统
数据分发系统
模拟延时&寄存
峰值的测量
MIL -STD- 883可提供标准版本
产品说明
高速,精密
采样和保持放大器
AD585
功能框图
DIP
LCC / PLCC封装
该AD585是一个完整的单片采样和保持电路
由一个高性能运算放大器串联的
具有超低泄漏模拟开关和FET输入英特
光栅放大器。内部保持电容和匹配
应用电阻器已经提供了高精确度和
应用程序的灵活性。
在AD585的性能使其非常适用于高速
10位和12位数据采集系统,在快速采集
时间,低取样 - 保持偏移,和低下垂是至关重要的。该
AD585能够获得一个信号,
±
在3 0.01 %
s
最大值,并
然后将与最大样本 - 保持的偏移信号
3毫伏和小于1毫伏/ ms的下垂,使用片上保持
电容。如果下部下垂是必需的,所以可以增加一个
较大的外部保持电容。
在AD585展品中使用的高速模拟开关
孔径抖动为0.5纳秒,使设备采样满量程
(20伏峰 - 峰值) ,频率最高可达78 kHz的信号
12位的精度。
该AD585可以用任何用户定义的反馈中使用网络
合作,提供在采样模式下的任何所需的增益。片上
精密薄膜电阻器可以用来提供对1的收益,
-1或+2 。在保持模式下的输出阻抗足够
行驶时的低,即使保持一个精确的输出信号
动态负载通过逐次逼近型A / D介绍
转换器。但是,输出进行保护,防止损坏
意外短路。
为保持命令的控制信号可以是有源
高或低电平有效。差分HOLD信号是兼容
与所有逻辑系列,如果提供一个合适的参考电平。一
片上的TTL参考电平被设置为TTL兼容。
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。
该AD585是三种性能等级。太平绅士
级指定为0 ° C至+ 70 ° C商业级温度
范围和封装在一个20引脚PLCC 。该AQ等级为试样
田间为-25 ° C至+ 85°C工业温度范围,
封装采用14引脚CERDIP 。的SQ和SE成绩试样
田间为-55 ° C至+ 125°C军用温度范围,
封装采用14引脚CERDIP和20引脚LCC 。
产品亮点
1.快速采集时间( 3
s)
低孔径抖动
( 0.5纳秒),使其成为首选的超高速数据
采集系统。
2.转差率是只有1.0毫伏/毫秒,以便它可以被用
较慢的高精度系统不准确度的损失。
3.模拟开关的低电荷转移保持样品与
持有抵消低于3毫伏与芯片上的100pF的保持电容
器,消除了采集时间之间的权衡和
S / H偏移需要与其他的SHA 。
4. AD585具有内部预调整电阻的应用
应用程序的通用性。
5. AD585是完整的内部保持电容对
放心使用。电容可以从外部加入,以减少
下降率时长保持时间,精度高的
所需。
6. AD585被推荐用于10位和12位
逐次逼近型A / D转换器,如AD573 ,
AD574A , AD674A , AD7572和AD7672 。
7. AD585是符合MIL -STD-版本
883.请参阅ADI公司军用产品数据手册
或电流AD585 / 883B数据手册详细规格。
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
AD585–SPECIFICATIONS
模型
民
采样/保持特性
采集时间, 10 V步骤0.01%
20 V步至0.01 %
光圈时, 20 V P-P输入,
HOLD
0 V
孔径抖动, 20 V P-P输入,
HOLD
0 V
建立时间, 20 V P-P输入,
HOLD
0 V ,至0.01 %
下降率
下垂比率T
民
给T
最大
电荷转移
样本 - 保存偏移
穿心
20 V P-P , 10 kHz输入
传输特性
开环增益
V
OUT
= 20 V P-P ,R
L
= 2k
应用电阻不匹配
共模抑制
V
CM
=
±
10 V
小信号增益带宽
V
OUT
= 100毫伏峰 - 峰值
全功率带宽
V
OUT
= 20 V P-P
压摆率
V
OUT
= 20 V P-P
输出电阻(采样模式)
I
OUT
=
±
10毫安
输出短路电流
输出短路持续时间
1
(典型值+25 C和V
S
= 12 V或
HOLD
活性除非另有说明)
最大
3
5
民
AD585A
典型值
最大
3
5
35
0.5
0.5
1
每双10℃
0.3
–3
3
0.5
15 V和C
H
=内部, A = 1 ,
AD585S
典型值
AD585J
典型值
民
最大
3
5
单位
s
s
ns
ns
s
毫伏/ MS
pC
mV
mV
35
0.5
0.5
1
双打每10℃
0.3
–3
3
0.5
35
0.5
0.5
1
双打每10℃
0.3
–3
3
0.5
200,000
0.3
80
2.0
160
10
0.05
50
不定
5
6
2
5
10
10
12
1.2
2.0
0.8
50
+5, –10.8
6
70
0
±
18
10
+5, –10.8
6
70
–25
1.4
1.6
1.2
2.0
80
200,000
0.3
80
2.0
160
10
0.05
50
不定
2
3
2
5
10
10
12
1.4
1.6
1.2
2.0
0.8
50
±
18
10
+5, –10.8
6
70
–55
200,000
0.3
V/V
%
dB
2.0
160
10
0.05
50
不定
2
3
2
50
2
兆赫
千赫
V / μs的
mA
模拟输入特性
失调电压
失调电压,T
民
给T
最大
偏置电流
偏置电流,T
民
给T
最大
输入电容, F = 1兆赫
输入电阻,样品或保持
20 V P-P输入, A = 1
数字输入特性
TTL参考输出
逻辑输入高电压
T
民
给T
最大
逻辑输入低电压
T
民
给T
最大
逻辑输入电流(任一输入端)
电源特性
工作电压范围
电源电流,R
L
=
∞
电源抑制,采样模式
温度范围
指定的性能
封装选项
CERDIP ( Q- 14 )
LCC ( E- 20A )
PLCC ( P- 20A )
3, 4
20
10
10
12
1.4
mV
mV
nA
nA
pF
1.6
V
V
0.7
50
±
18
10
V
A
V
mA
dB
°C
+70
+85
AD585AQ
+125
AD585SQ
AD585SE
AD585JP
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
如图规格
粗体
是在最后的电气测试上的所有生产经营单位
测试。结果,从这些测试被用来计算出射的质量水平。
所有的最小和最大规格
保证的,虽然只在所示的那些
笔记
1
最大输入信号是最低的供应减去2.5 V的电压裕量
2
在-55°C未经测试。
3
E =无引线陶瓷芯片载体; P =塑料有引线芯片载体; Q = CERDIP 。
4
对于AD585 / 883B的规格,请参阅ADI公司军用产品数据手册。
粗体
所有生产经营单位进行了测试。
–2–
REV 。一
AD585
绝对最大额定值
供应( + V
S
, –V
S
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 18 V
逻辑输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
模拟输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
R
IN
, R
FB
销。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
V
S
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
输出对地短路。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定
TTL逻辑参考短
电路接地。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定
图2.采集时间与保持电容
( 10 V步骤0.01 % )
REV 。一
–3–
AD585
数据采样系统
在取样数据系统中,有许多的限制因素
在精确地数字化的高频信号。图9示出了
以图示的取样和保持的误差被限制外交事务委员会
器。在错误的下面的讨论中源错误会
被分成以下几组: 1.样品到保持跃迁
化, 2.保持模式和3保持到样品的转变。
f
最大
2
=
π
(
孔径抖动
)
–(
N
+
1)
对于一个应用程序与10位A / D转换器具有10 V满
扩展到1/2 LSB误差最大。
f
最大
=
2
–(10
+
1)
–9
π
(0.5
×
10 )
f
最大
=
310.8
千赫。
对于一个应用程序与12位A / D转换器具有10 V满
扩展到1/2 LSB误差最大:
f
最大
=
2
–(12
+
1)
–9
π
(0.5
×
10 )
f
最大
=
77.7
千赫。
图9.画报展现出各种S / H特点
样品到HOLD过渡
图11示出了致孔的整个范围内的误差的
抖动相对于所述输入信号的频率。
孔径延迟时间是需要的采样和时间
保持放大器从样品保持开关。因为这便可有效
tively一个常量,那么它可以被调谐的。然而,如果
孔径延迟时间不占mag-那么错误
在图10中所示nitude将导致。
图11.孔径抖动误差与频率的关系
样本 - 抱偏移引起的电荷向转印
经由开关时的栅极电容保持电容器
切换到保持状态。由于栅极电容耦合
上到保持电容切换施加到栅极的控制电压
器,将所得样品与持有偏移是逻辑的函数
的水平。
图10.孔径延迟误差与频率的关系
为了消除孔径延迟的误差源的样品 -
以保持命令可以相对于推进到输入
信号。
一旦孔径延迟时间已被淘汰的错误
源则孔径抖动这是在光圈的变化
延迟从样品到样品的遗骸时间。孔径抖动
一个真正的误差源,必须加以考虑。孔径抖动
是噪声的哪个调制交换网内的结果
保持命令鲈的阶段,主要表现在
变化已经保持的模拟输入值。
孔径误差,它是由这种抖动是直接再
迟来到模拟输入的dv / dt的。
由于孔径抖动误差很容易计算,如下图所示
低。误差计算考虑到了所需的精确
活泼对应的N位A / D转换器的分辨率。
逻辑输入被设计为应用的灵活性和,
因此,大范围的逻辑阈值。这是通过取得
使用差分输入级在HOLD和
按住。
图1
示出了基于在所述样本 - 抱偏移电压的变化
在一个独立编程的参考电压。自
输入级是一个差动结构,偏移电压
是周围的亲控制电压范围的函数
编程阈值电压。
所述取样 - 保持偏移可以通过增加电容来减小
到内部100pF的电容,并通过使用
HOLD
而不是
HOLD 。这可以通过增加一个外部很容易地完成
销7和8之间的电容的样本 - 保持偏移是
那么治理的关系:
S / H偏移
(V )
=
收费
(
pC
)
C
H
总
(
pF
)
–4–
REV 。一
AD585
为在特定的AD585它变为:
HOLD到样品的转变
0.3
pC
S / H偏移
(V )
=
100
pF
+
(
C
EXT
)
加一个外部保持电容也影响一次采集
在AD585的习得时间。在采集时间的变化
关于到C
EXT
以图形方式示于图2 。
HOLD MODE
奈奎斯特定理指出,一个频带受限信号,它是
的速率的最大信号频率取样的至少两倍
可以在不丢失信息被重建。这意味着
一个数据采样系统必须采样,转换和收购
的速率的下一个点的至少两倍的信号频率。从而
最大输入频率等于
f
最大
=
2
(
T
ACQ
+
T
CONV
+
T
AP
)
1
在保持模式下有两个重要的规格的
必须考虑;馈通和下降率。穿心
错误出现作为输入的输出的衰减形式
而在保持模式。保持模式馈通带频变化
昆西,增加在更高的频率。馈通是一种重
当采样和保持如下的模拟portant规范
多路切换多个不同的渠道之一。
保持模式的下降率是指每单位输出电压的变化
的时间,而在保持模式。保持模式下垂的起源
从保持电容,漏其中主要的泄漏
目前的贡献者是开关的泄漏电流和偏置电流。
在电容器上的dV电压的变化率/胸苷是比例
总漏电流I
L
在保持电容C
H
.
下降率
=
dV
OUT
I
(
PA)
(伏/秒)
=
L
dT
C
H
(
pF
)
其中T
ACQ
是取样 - 保持的采集时间
放大器,T
AP
为最大孔径时间(小到足以
被忽略)和T
CONV
是A / D转换时间
转换器。
数据采集系统
在AD585具有高使用时的快速采集时间
高速A / D转换器允许频高精确的数字化
昆西信号和高吞吐量的多通道数据
采集系统。的AD585可以与许多被用于
不同的A / D转换器来实现高吞吐量。图 -
URES 12和图13示出了利用一个AD585与AD578和
AD574A.
为在特定的AD585 ;
下降率
=
100
pA
100
pF
+
(C
EXT
)
此外,漏电流增加一倍,每增加10℃
在温度高于25 ℃;因此,在保持模式的下降率
特征也将增加一倍,以同样的方式。在保持模式
下垂率可以买卖断与采集时间提供
下垂的错误和采集时间的最佳组合。权衡
很容易通过改变C的值来实现
EXT
.
由于采样和保持,通常结合使用
一个A / D转换器,那么在输出电压中的总下垂有
在转化的周期小于1/2 LSB 。该
在A / D转换器的输入最大允许的信号变化
转换器:
图12. A / D转换系统, 117.6 kHz的吞吐量
58.8 kHz的最大信号输入
V
最大值=
全进制电压
(
N
+1
)
2
一旦最大
V
被确定,那么转换时间
T的A / D转换器(
CONV
)来计算马克西
妈妈允许的dv / dt 。
dV
V
最大
最大
=
dt
T
CONV
最大的dV
最大
如由先前的方程是
dT
不仅在25℃ ,但在最大预期operat-极限
荷兰国际集团温度范围。因此,在整个工作温度
范围必须满足以下条件(T
手术
–25°C)
=
T.
(
_t 2 C
)
dV
25°
C
×
2
10°C
≤
最大的dV
dT
dT
REV 。一
–5–
图13. 12位A / D转换系统, 26.3千赫
通过率, 13.1 kHz的最大信号输入