a
特点
12位分辨率
24引脚“裸泳”包
转换时间: 500 ns(最大值) , AD671J / K / S- 500
转换时间:
750 ns最大值- AD671J / K / S- 750
低功耗: 475毫瓦
单极性( 0 V至+5 V , 0 V至+10 V)或双极性输入
范围( 5 V )
二进制补码或偏移二进制输出数据
超出范围指示器
MIL -STD- 883可提供标准版本
AIN BPO / UPO
20
21
范围
SELECT
单片12位
2 MHz的A / D转换器
AD671
功能框图
ENCODE REF IN V
CC
ACOM V
EE
16
19
23
22
24
V
逻辑
17
DCOM
18
X4
3-BIT
FL灰
粗
4-BIT
FL灰
4
8-BIT
阶梯
矩阵
科幻NE
4-BIT
FL灰
4
3-BIT
FL灰
DAC
3
DAC
3
校正逻辑
8
锁存器
AD671
12
14
13
12 1
BIT1-12
15
DAV
OTR MSB
产品说明
产品亮点
该AD671是一款高速单片12位A / D转换器
高达2 MHz的产品转换率( 500 ns的转换
时间)。合并的高速双极/ CMOS的组合
过程和一种新颖的体系结构的结果的组合
速度和功耗远远优于先前可用
能够实现混合动力。此外,更大的可靠性
整体建设提供了提高系统可靠性
和更低的成本比混合设计。
该AD671采用子区域闪存转换技术,具有
用于在所述第一引入可能的错误数字纠错
在转换周期的一部分。片上时序发生器亲
志愿组织选通脉冲为每四个内部闪光周期和
保证充足的建立时间为interflash残留物扩增
费里。单个脉冲进行编码,用于控制该转换器。
的AD671的性能成为可能通过使用高
速度,在直线段和低低噪声双极性电路
功耗CMOS的逻辑部分。 ADI公司的ABCMOS - 1
过程既提供高速双极型和2微米CMOS
在单个芯片上器件。激光微调薄膜电阻
用于提供精度和温度稳定性。
该AD671提供两种转换速度和perfor-
曼斯成绩。该AD671J和K级是为OP-规定
关合作工作在0° C至+ 70 °C温度范围。该AD671S
牌号为-55 ° C温度范围为+ 125°C
温度范围。所有等级都可以在0.300英寸宽
24引脚陶瓷DIP封装。 J和K级也处于可用
24引脚塑料DIP封装。
1. AD671提供单个芯片2 MHz的模拟 - 数字
转换功能节省空间的24引脚DIP封装。
2,输入信号范围为0 V至+5 V和0 V至+10 V unipo-
LAR和-5 V至+5 V双极性,通过引脚搭接选择。在 -
把电阻为1.5 kΩ的。电源为+5 V和-5 V ,
与典型的功耗小于500毫瓦。
3.外部5 V基准电压可被选择以适应直流AC-
该应用程序的curacy和温度漂移要求。
4.输出数据是单极性可用,双极失调或双极
二进制补码二进制格式。
5.范围的输出有点OUT表示当输入
信号超出AD671的输入范围。
6. AD671是符合的MIL-版本
STD- 883 。请参阅ADI公司军用产品
数据手册或电流AD671 / 883B数据手册详细
特定连接的阳离子。
版本B
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。
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
AD671–SPECIFICATIONS
(T与V T,
DC特定网络阳离子
参数
决议
精度( + 25 ° C)
积分非线性( INL )
T
民
给T
最大
微分非线性( DNL )
T
民
给T
最大
无失码
单极性偏移
l
双极性零
l
增益误差
2
温度系数
3
单极性偏移
双极性零
增益误差
模拟量输入
输入范围
双极
单极
输入阻抗
10伏范围
5 V范围
输入电容
参考输入电阻
电源
电源抑制
4
V
CC
(+5 V
±
0.25 V)
V
逻辑
(+5 V
±
0.5 V)
V
EE
(–5 V
±
0.25 V)
工作电压
V
CC
V
逻辑
V
EE
工作电流
I
CC
I
LOGIC5
I
EE
耗电量
温度范围
指定(J / K)
特定网络版
(S)
民
最大
= +5 V
除非另有说明)
CC
5%, V
逻辑
= +5 V
10%, V
EE
= –5 V
5%, V
REF
= +5.000 V,
AD671J/S-500
民
典型值
12
最大
民
12
AD671K-500
典型值
最大
单位
位
4
10
10位保
4
10
0.25
10
15
20
11
11位保
2
最低位
位
0.1
0.1
4
10
0.25
10
15
20
最低位
最低位
% FSR
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
–5
0
0
1.0
0.5
2.4
1.5
0.75
10
3.5
+5
+5
+10
2.0
1.0
4.7
–5
0
0
1.0
0.5
2.4
1.5
0.75
10
3.5
+5
+5
+10
2.0
1.0
4.7
伏
伏
伏
k
k
pF
k
1
1
1
+4.75
+4.5
–5.25
46
3
46
475
0
–55
+5.25
+5.5
–4.75
56
6
56
621
+70
+125
0
+4.75
+4.5
–5.25
46
3
46
475
1
1
1
+5.25
+5.5
–4.75
56
6
56
621
+70
最低位
最低位
最低位
伏
伏
伏
mA
mA
mA
mW
°C
°C
笔记
1
调整到0与外部电位器。更多的信息参见偏置/增益校准部分。
2
满量程范围( FSR )为5 V为0 V至5 V范围及10 V为0 V至10 V和-5 V至+5 V的范围。
3
25℃至T
民
和25° C至T的
最大
.
4
在增益误差改变为直流电源电压的函数。
5
在静态条件下进行测试。参见图12为第I典型曲线
逻辑
与转化率和输出负载。
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0 , 25上测试所有的设备与最坏的情况下的电源电压最终电气测试
°C
至+ 70℃。结果从这些测试
用来计算即将离任的质量水平。所有的最小和最大规格有保证,但只有那些黑体字所示的测试。
–2–
版本B
AD671
DC特定网络阳离子
参数
决议
精度( + 25 ° C)
积分非线性( INL )
T
民
给T
最大
(J)
T
民
给T
最大
(S)
微分非线性( DNL )
T
民
给T
最大
无失码
单极性偏移
l
双极性零
l
增益误差
2
温度系数
3
单极性偏移
双极性零
增益误差
模拟量输入
输入范围
双极
单极
输入阻抗
10伏范围
5 V范围
输入电容
参考输入电阻
电源
电源抑制
4
V
CC
(+5 V
±
0.25 V)
V
逻辑
(+5 V
±
0.5 V)
V
EE
(–5 V
±
0.25 V)
工作电压
VCC
V
逻辑
V
EE
工作电流
I
CC
I
LOGIC5
I
EE
耗电量
温度范围
指定(J / K)
特定网络版
(S)
0
–55
(T
民
给T
最大
随着V
CC
= +5 V
除非另有说明)
5%, V
逻辑
= +5 V
10%, V
EE
= –5 V
5%, V
REF
= +5.000 V,
AD671J/S-750
民
典型值
12
最大
民
12
AD671K-750
典型值
最大
单位
位
2
2.5
11
11位保
4
10
0.25
10
15
20
12
12位保
1.5
最低位
最低位
位
0.1
0.1
4
10
0.25
10
15
20
最低位
最低位
% FSR
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
–5
0
0
1.0
0.5
2.4
1.5
0.75
10
3.5
+5
+5
+10
2.0
1.0
4.7
–5
0
0
1.0
0.5
2.4
1.5
0.75
10
3.5
+5
+5
+10
2.0
1.0
4.7
伏
伏
伏
k
k
pF
k
1
1
1
+4.75
+4.5
–5.25
46
3
46
475
+5.25
+5.5
–4.75
56
6
56
621
+70
+125
0
+4.75
+4.5
–5.25
46
3
46
475
1
1
1
+5.25
+5.5
–4.75
56
6
56
621
+70
最低位
最低位
最低位
伏
伏
伏
mA
mA
mA
mW
°C
°C
笔记
1
调整到0与外部电位器。更多的信息参见偏置/增益校准部分。
2
满量程范围( FSR )为5 V为0 V至5 V范围及10 V为0 V至10 V和-5 V至+5 V的范围。
3
25℃至T
民
和25° C至T的
最大
.
4
在增益误差改变为直流电源电压的函数。
5
在静态条件下进行测试。参见图12为第I典型曲线
逻辑
与转化率和输出负载。
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0 , 25上测试所有的设备与最坏的情况下的电源电压最终电气测试
°C
至+ 70℃。结果从这些测试
用来计算即将离任的质量水平。所有的最小和最大规格有保证,但只有那些黑体字所示的测试。
版本B
–3–
AD671–SPECIFICATIONS
T
(对于所有等级
数码特定网络阳离子
参数
逻辑输入
高电平输入电压
低电平输入电压
高电平输入电流(V
IN
= V
逻辑
)
低电平输入电流(V
IN
= 0 V)
输入电容
逻辑输出
高电平输出电压(I
OH
= 0.5 mA)的
低电平输出电压(I
OL
= 1.6 mA)的
输出电容
给T
最大
与V
CC
= +5 V 5%, V
逻辑
= +5 V
5%, V
REF
= 5.000 V时,除非另有说明)
民
10%, V
EE
= –5 V
最大
单位
V
V
A
A
pF
V
V
pF
符号
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
C
IN
V
OH
V
OL
C
OUT
民
+2.0
–10
–10
典型值
+0.8
+10
+10
5
+2.4
+0.4
5
如图规格
粗体
在所有设备上,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。所有的最小值和最大值
规格有保证,但只有那些黑体字所示的测试。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
交换特定网络阳离子
参数
(各年级牛逼
民
给T
最大
随着V
CC
= +5 V 5%, V
逻辑
= +5 V
5%, V
IL
= 0.8 V, V
IH
= 2.0 V, V
OL
= 0.4 V和V
OH
= 2.4 V)
符号
t
C
t
C
t
ENC
t
ENC
t
ENCL
t
DAV
t
DAV
t
F
t
R
t
DD1
t
SS2
20
20
20
75
75
0
0
20
20
民
典型值
475
725
10%, V
EE
= –5 V
最大
500
750
30
50
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
转换时间
(AD671-500)
(AD671-750)
ENCODE脉冲宽高
(AD671-500)
(AD671-750)
ENCODE脉冲宽度低
DAV脉冲宽度
(AD671-500)
(AD671-750)
ENCODE下降沿延迟
开始新的转换延迟
数据和OTR延迟从DAV下降沿
DAV上升沿之前的数据和有效的OTR
200
300
75
75
笔记
1
t
DD
从当DAV的下降沿越过0.8 V至当输出跨越0.4伏或2.4 V与每个输出引脚25 pF负载电容进行测量。
2
t
SS
从当输出跨越0.4 V或2.4 V时DAV的上升沿跨越2.4 V与每个输出引脚上的25 pF负载电容测量。
一。编码脉冲高
图1. AD671时序图
B 。编码脉冲低电平
–4–
版本B
AD671
绝对最大额定值*
订购指南
参数
V
CC
V
EE
V
逻辑
ACOM
V
CC
ENCODE
在REF
AIN , BPO / UPO
结温
储存温度
焊接温度( 10秒)
功耗
同
尊重
to
民
ACOM
ACOM
DCOM
DCOM
V
逻辑
DCOM
ACOM
ACOM
–0.5
–6.5
–0.5
–1.0
–6.5
–0.5
–0.5
–6.5
模型
最大
单位
l
线性
±
4最低位
±
2 LSB
±
2 LSB
±
1.5 LSB
±
4最低位
±
2.5最低位
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 125°C
包
选项
2
D-24A
D-24A
D-24A
D-24A
D-24A
D-24A
+6.5
伏
+0.5
伏
+6.5
伏
+1.0
伏
+6.5
伏
V
逻辑
+0.5伏
V
CC
+0.5伏
11.0
伏
+175
°C
–65 +150
°C
+300
°C
1000
mW
AD671JD-500
AD671KD-500
AD671JD-750
AD671KD-750
AD671SD-500
AD671SD-750
笔记
1
对于筛选符合品级和包装产品详细信息
MIL - STD-883标准,指的是ADI公司军用产品数据手册或
当前AD671 / 883的数据表。
2
D =陶瓷DIP封装。
*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
长时间最大额定值可能会影响器件的可靠性。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然AD671具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。因此,适当的ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
版本B
–5–