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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571页 > AD7628TE
a
特点
片内锁存器的两个DAC
+12 V至+15 V操作
DAC的匹配到1%
四象限乘法
TTL / CMOS兼容的+12 V至+15 V
锁存器免费(保护肖特基二极管不要求)
应用
磁盘驱动器
可编程滤波器
X -Y图形
增益/衰减
CMOS双8位
缓冲乘法DAC
AD7628
功能框图
概述
产品亮点
该AD7628是一款单芯片双通道8位的数字/模拟转换器
具有优良的DAC至DAC匹配。它是在可
小0.3"宽20引脚DIP和20引脚表面贴装
包。
提供用于每个DAC允许独立的片上闩锁
简单的微处理器接口。
数据通过传输到两个DAC数据锁存器中
常见的8位TTL / CMOS兼容输入端口。控制IN-
DAC A / DAC
B确定哪一个DAC被装载。
在AD7628的负载循环是类似于随机的写入周期
的dom存取存储器,并且该设备是与大多数总线兼容
8位微处理器,其中包括6502 , 6809 , 8085 , Z80 。
该器件采用12 V至+15 V电源供电,
TTL兼容的,超过这个范围。功耗低
20毫瓦。
两个DAC提供出色的四象限乘法字符
开创性意义有独立的基准输入和反馈电阻
每个DAC 。
1. DAC至DAC匹配:因为两者的AD7628数模转换器
被制造在同一时间在同一芯片上,精确
匹配和DAC A和DAC B之间的跟踪是inher-
耳鼻喉科。在AD7628的匹配CMOS数模转换器构成一个整体
新范围的应用电路的可能,特别是在
音频,图形和过程控制领域。
2.小封装尺寸:结合输入到芯片上
DAC锁存到一个公共数据总线和添加
DAC A /
DAC B选择线路已经允许AD7628在打包
小型20引脚0.3"宽DIP , 20引脚SOIC , 20引脚
PLCC和20引脚LCC 。
3. TTL -兼容性:所有数字输入为TTL兼容
在一个+12 V至+15 V电源电压范围。
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。
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
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 617 / 326-8703
ADI公司, 1996年
AD7628–SPECIFICATIONS
参数
静态性能
2
决议
相对精度
微分非线性
增益误差
T
A
= +25 C
1
8
±
1/2
±
1
±
2
(V
DD
= 10.8 V到15.75 V ,V
REF
A = V
REF
B = 10 V ; OUT A = OUT B = 0 V ,除非
另有说明)
T
A
= –55 C
+125
1
8
±
1/2
±
l
±
3
单位
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
测试条件/评论
T
A
= –40 C
到+ 85℃
8
±
1/2
±
1
±
3
这是一个端点线性度规格
所有等级保证单调了
整个工作温度范围
测量使用内部RFB A和B. RFB
两个DAC锁存器满载11111111 。
增益误差是可调节的电路使用
的图4和图5 。
增益温度COEF网络cient
3
ΔGain / ΔTemperature
输出漏电流
OUT A (引脚2 )
OUT B (引脚20 )
输入电阻(V
REF
A,V
REF
B)
V
REF
A / V
REF
B输入电阻
MATCH
数字输入
输入高电压(V
IH
)
低输入电压(V
IL
)
输入电流(I
IN
)
输入电容
DB0–DB7
WR , CS , DACA / DACB
开关特性
3
见时序图
片选写建立时间(t
CS
)
片选写保持时间(T
CH
)
DAC选择写建立时间(t
AS
)
DAC选择写保持时间(T
AH
)
数据有效到写建立时间(t
DS
)
数据有效到写保持时间(T
DH
)
把脉冲宽度(T
WR
)
电源
I
DD
,K级
B,T成绩
所有等级
4
±
0.0035
±
50
±
50
8
15
±
1
2.4
0.8
±
1
10
15
±
200
±
200
8
15
±
1
2.4
0.8
±
10
10
15
±
0.0035
±
200
±
200
8
15
±
1
2.4
0.8
±
10
10
15
% / ° C最大值
nA的最大
nA的最大
kΩ的分
kΩ最大值
%最大
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
pF的最大
DAC锁存满载00000000
输入电阻TC = -300 PPM /°C典型
输入电阻为11 kΩ的
V
IN
= 0或V
DD
160
10
160
10
160
10
150
2
2
100
160
10
160
10
160
10
170
2
2.5
500
210
10
210
10
210
10
210
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)
mA
mA
A
见图3
所有数字输入V
IL
或V
IH
所有数字输入V
IL
或V
IH
所有数字输入0 V或V
DD
2.5
500
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
AC性能特点
这些特性包括仅供设计参考,并不
接受测试。 V
DD
= 10.8 V至15.75 V. (测量使用推荐的PCB布局(图7), AD644的输出放大器)
参数
直流电源抑制
( ΔGain / ΔV
DD
)
目前的稳定时间
T
A
= +25 C
1
0.01
350
T
A
= –40 C
到+ 85℃
1
0.02
400
T
A
= –55 C
+125
π
1
C
0.02
400
单位
测试条件/评论
%按%最大
V
DD
=
±
5%
ns(最大值)
1/2 LSB OUTA / OUTB负荷= 100
.
WR
=
CS
= 0 V.
DB0 - DB7 = 0 V到V
DD
或V
DD
到0V
代码转换00000000 11111111
DAC锁存满载00000000
DAC锁存满载11111111
数模转换毛刺
冲动
输出电容
C
OUT
A
C
OUT
B
C
OUT
A
C
OUT
B
AC穿心
V
REF
A到OUT A
V
REF
B到OUT B
330
25
25
60
60
–70
–70
25
25
60
60
–65
–65
25
25
60
60
–65
–65
纳伏秒(典型值)
pF的最大
pF的最大
pF的最大
pF的最大
最大分贝
最大分贝
dB典型值
dB典型值
纳伏秒(典型值)
dB典型值
V
REF
A,V
REF
B = 20 V P-P正弦波
@ 10千赫
两个DAC锁存器满载11111111 。
V
REF
A = 20 V P-P正弦波@ 10 kHz的
V
REF
B = 0 V见图6 。
V
REF
B = 20 V P-P正弦波@ 10 kHz的
V
REF
A = 0 V见图6 。
测量代码转换00000000
到11111111
V
IN
= 6 V RMS @ 1 kHz的
通道到通道隔离
V
REF
A到OUT B
–80
V
REF
B至OUTA
数字串扰
谐波失真
–80
60
–85
笔记
1
温度范围K版; -40 ° C至+ 85°C ; B版本; -40 ° C至+ 85°C ; T版; -55 ° C至+ 125°C 。
2
规范适用于两个DAC的AD7628 。
3
通过设计保证,但未经生产测试。
4
逻辑输入MOS盖茨。典型输入电流( + 25℃)小于1 nA的。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
–2–
REV 。一
AD7628
绝对最大额定值
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
术语
相对精度:
V
DD
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 V , 17 V
V
DD
到DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 V , 17 V
AGND至DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
+ 0.3 V
DGND至AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
+ 0.3 V
数字输入电压至DGND 。 。 。 。 。 。 0.3 V ,V
DD
+ 0.3 V
V
PIN2
, V
PIN20
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V ,V
DD
+ 0.3 V
V
REF
A,V
REF
B到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
25 V
V
RFB
A,V
RFB
B到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
25 V
功率耗散(任何套餐)到+ 75°C 。 。 。 。 。 。 。 。 450毫瓦
减额高于+ 75 ℃下。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6毫瓦/°C的
工作温度范围
商业( K)等级。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
工业( B)等级。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
扩展( T)等级。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
订购指南
模型
1
相对精度或端点是非线性的措施
从一个直线穿过的最大偏差
DAC传递函数的端点。这是AD-后测
justing零点和满量程,并通常表示为
个LSB或满量程读数的百分比。
微分非线性:
微分非线性是测得的差
更改任意两个相邻之间的理想的1 LSB变化
码。的额定微分非线性
±
1 LSB(最大值)过
在工作温度范围内确保单调性。
增益误差:
增益误差是一个理想之间的测量的输出误差
DAC和实际设备的输出。据测定,在全1
DAC锁存失调误差后,已经调整了。收益
两个DAC的误差是可以调节到零与外部电阻。
输出电容:
从OUT A或OUT B电容到AGND 。
选项
2
N-20
P-20A
R-20
Q-20
Q-20
E-20A
DIGITAL - TO- ANALOG毛刺脉冲:
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 125°C
相对增益
精度误差
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
1/2最低位
±
2 LSB
±
2 LSB
±
2 LSB
±
2 LSB
±
2 LSB
±
2 LSB
AD7628KN
AD7628KP
AD7628KR
AD7628BQ
AD7628TQ
AD7628TE
电荷从数字输入到所述喷射量
当输入改变状态的模拟输出。这通常是
指定为在任PA-秒或用nV-秒的毛刺的面积,
根据毛刺是否被测量为一个电流或
电压信号。毛刺脉冲测量与V
REF
A,V
REF
B
= AGND 。
通道到通道隔离度:
笔记
1
如需订购MIL -STD - 883 , B类零件的过程中,添加/ 883B部件号。
请联系您当地的销售办事处为军事数据表。
2
E =无引线陶瓷芯片载体; N =塑料DIP ; P =塑料有引线芯片
载体; Q = CERDIP ; R = SOIC 。
输入信号从一个DAC的基准输入的比例
出现在另一DAC的输出,表示为
比值以dB为单位。
数字串扰:
转移到一个变换器由于输出毛刺能量
在数字输入码的其他转换器的变化。试样
田间以nV秒。
销刀豆网络gurations
DIP , SOIC
RFB一
LCCC
OUT A
OUT B
RFB B
RFB一
AGND
PLCC
OUT A
OUT B
RFB B
18 V
REF
B
17 V
DD
16 WR
15 CS
14 DB0 ( LSB )
9
DB5
10 11 12 13
DB4
DB3
DB2
DB1
AGND
1
AGND
OUT A
RFB一
V
REF
A
DGND
DAC A / DAC B
(MSB) DB7
DB6
DB5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 OUT B
19 RFB B
18 V
REF
B
17 V
DD
V
REF
A 4
DGND 5
DAC A / DAC B 6
DB7 ( MSB ) 7
8 DB6
3
2
1 20 19
18 V
REF
B
17 V
DD
16 WR
15 CS
14 DB0 ( LSB )
3
V
REF
A
DGND
DAC A / DAC B
DB7 (MSB)
DB6
4
5
6
7
8
2
20 19
AD7628
16 WR
AD7628
顶视图
(不按比例)
AD7628
顶视图
(不按比例)
顶视图
(不按比例) 15 CS
14 DB0 ( LSB )
13 DB1
DB5
DB4 10
11 DB3
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AD7628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。
DB4
DB3
DB2
DB1
12 DB2
9
10 11 12 13
警告!
ESD敏感器件
REV 。一
–3–
AD7628
接口逻辑信息
DAC的选择
两个DAC锁存器都有一个共同的8位的输入端口。 CON组
控制输入
DAC A / DAC
B选择哪一个DAC可以接受的数据
从输入口。
模式选择
加权电流DAC输出之间切换
AGND ,从而保持每个梯脚固定电流不知疲倦
吊灯的开关状态。
等效电路分析
输入
CS
WR
控制的选择的操作模式
DAC 。见下面的方式选择表。
写模式
图2示出了一个近似等效电路的一个
在AD7628的D / A转换器,在这种情况下, DAC A.类似
等效电路,可以得出对于DAC B的注意AGND
(引脚1 )是常见的DAC A和DAC B两者
电流源I
泄漏
由表面和junc-
灰泄漏和,与大多数半导体器件,近似
三方共同加倍每10 ℃。罗,如图图 - 电阻
茜2中,是设备,等效输出电阻,这
随输入码(不包括全0码)从0.8R为2R 。
R通常为11千欧。
OUT
是由于在N沟道电容
开关和变化从约50 pF到120 pF的,这取决于
数字输入。 G(V
REF
A,N )是戴维宁等效电压
由于参考输入电压V年龄发生器
REF
A和
的R-2R梯形的传递函数。
有关乘法CMOS D / A转换器的更多信息,
请参阅“ CMOS DAC应用指南(第二版) ”可用
可以从ADI公司,公开号G872a - 15-4 / 86 。
CS
WR
都很低,所选择的DAC是在写
模式。选定的DAC输入数据锁存器包括透明
耳鼻喉科及模拟输出响应的DB0 - DB7活动。
HOLD MODE
选定的DAC锁存器将保持,这是存在于数据
DB0 - DB7前夕
CS
or
WR
假设一个高的状态。两
模拟输出保持在所述值对应于在数据
它们各自的锁存器。
模式选择表
DAC A /
DAC B
L
H
X
X
CS
L
L
H
X
WR
L
L
X
H
DAC A
HOLD
HOLD
HOLD
DAC B
HOLD
HOLD
HOLD
L =低的状态,H =高状态, X =无所谓
写周期时序图
图2.等效模拟输出DAC A的电路
电路信息,数字部分
输入缓冲器是简单的CMOS电平转换器设计,使
当AD7628是采用V操作
DD
从10.8 V至
15.75 V,缓冲转换TTL输入电平( 2.4 V和0.8 V)
成的CMOS逻辑电平。当V
IN
在1.0伏特到该区域
2.0伏特,输入缓冲器线性区操作,
通过静态电流(参见图3) 。为了最大限度地减少电力支持
帘布层的电流,所以建议在数字的输入电压是如
接近电源轨(V
DD
和DGND )作为实际上可能。
该AD7628可与在任何电源电压下工作
范围10.8
V
DD
15.75伏。
电路信息-D / A部分
该AD7628包含两个相同的8位乘法D / A CON-
变流器, DAC A和DAC B.每个DAC包含一个高度
稳定的薄膜R-2R梯形和8 N沟道电流导引
开关。简化的D / A电路, DAC A如图
1.一种反相R-2R梯形结构被使用;即,二进制
图1.简化功能电路的DAC A
图3.电源电流的典型情节,我
DD
与逻辑
输入电压V
IN
到V
DD
= +15 V
–4–
REV 。一
AD7628
图4.双DAC单极性的二进制运算( 2象限乘法) 。见表一。
图5.双路DAC双极性工作( 4象限乘法) 。见表二。
表一单极性的二进制代码表
DAC锁存器的内容
最高位
最低位
11111111
10000001
10000000
01111111
00000001
00000000
注: 1 LSB = ( 2
–8
)(V
IN
) =
1
V
IN
256
表II中。双极性(偏移二进制)代码表
DAC锁存器的内容
最高位
最低位
11111111
10000001
10000000
01111111
00000001
00000000
1
V
IN
128
模拟输出
( DAC A或DAC B)
255
–V
IN
256
129
–V
IN
256
128
V
IN
–V
IN
=
– 2
256
127
–V
IN
256
1
–V
IN
256
0
–V
IN
=
0
256
模拟输出
( DAC A或DAC B)
127
+V
IN
128
1
+V
IN
128
0
1
–V
IN
128
127
–V
IN
128
–V
IN
128
128
( )
TRIM
电阻器
R1; R3
R2; R4
注: 1 LSB = ( 2
–7
)(V
IN
) =
(
)
表Ⅲ。推荐微调电阻值
K / B / T
500
150
–5–
REV 。一
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操作
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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