ADC0801 / ADC0802 / ADC0803 / ADC0804 / ADC0805的8位微处理器兼容A / D转换器
1999年11月
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
8位微处理器兼容A / D转换器
概述
在ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804和
ADC0805是CMOS 8位逐次逼近型A / D
使用一个微分电位器
梯 - 类似于256R产品。这些转换器
设计成允许与NSC800和INS8080A操作
直接TRI -STATE输出锁存器微分控制总线
驱动数据总线。这些位A / D出现像存储器地址
系统蒸发散或I / O端口的微处理器,并没有接口
需要逻辑。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制和抵消模拟输入为零
电压值。此外,该参考电压输入可以是
调整为允许编码任何较小的模拟电压量程
到完整的8位分辨率。
n
差分模拟电压输入
n
逻辑输入和输出满足MOS和TTL
电压等级规格
n
适用于2.5V ( LM336 ),基准电压源
n
片上时钟发生器
n
0V至5V的模拟输入电压范围5V单
供应
n
无零点调整要求
n
0.3"标准宽度20引脚DIP封装
n
20脚模芯片载体或小外形封装
n
操作按比例或5 V
DC
, 2.5 V
DC
或
模拟大跨度调整基准电压源
关键的特定连接的阳离子
n
决议
n
总误差
n
转换时间
8位
±
/ LSB ,
±
/ LSB和
±
1 LSB
100 s
14
12
特点
n
兼容8080微处理器衍生物 - 没有接口
逻辑需要 - 访问时间 - 135纳秒
n
轻松连接到所有的微处理器,或经营“的立场
独“
接线图
ADC080X
双列直插式和小外形( SO )封装
DS005671-30
看到订购信息
订购信息
温度范围
错误
0 ° C至70℃
ADC0802LCWM
ADC0804LCWM
M20B - 小
概要
ADC0804LCN
0 ° C至70℃
-40 ° C至+ 85°C
ADC0801LCN
ADC0802LCN
ADC0803LCN
ADC0805LCN/ADC0804LCJ
N20A - 模压DIP
±
1
4
位调整
±
1
2
未经调整的位
±
1
2
位调整
±
1位未调整
包装外形
Z-80
是Zilog公司公司的注册商标。
2001美国国家半导体公司
DS005671
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ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
典型应用
DS005671-1
8080接口
DS005671-31
误差指标(包括全量程,
零误差,以及非线性)
部分
数
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
全
规模
调整
V
REF
/2=2.500 V
DC
(不调整)
V
REF
/ 2 =无连接
(不调整)
±
1
4
最低位
±
1
2
最低位
±
1
2
最低位
±
1 LSB
±
1 LSB
www.national.com
2
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
绝对最大额定值
(注1,2 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
电源电压(V
CC
) (注3)
电压
逻辑控制输入
在其他的输入和输出
铅温度。 (焊接, 10秒)
双列直插式封装(塑料)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装
气相(60秒)
6.5V
-0.3V至+ 18V
-0.3V到(V
CC
+0.3V)
260C
300C
215C
红外(15秒)
存储温度范围
在T封装散热
A
=25C
ESD易感性(注10 )
220C
-65 ° C至+ 150°C
875毫瓦
800V
工作额定值
(注1,2 )
温度范围
ADC0804LCJ
ADC0801/02/03/05LCN
ADC0804LCN
ADC0802/04LCWM
V范围
CC
T
民
≤T
A
≤T
最大
40C≤T
A
≤+85C
40C≤T
A
≤+85C
0C≤T
A
≤+70C
0C≤T
A
≤+70C
4.5 V
DC
6.3 V
DC
电气特性
以下规格适用于V
CC
=5 V
DC
, T
民
≤T
A
≤T
最大
和f
CLK
= 640千赫,除非另有规定。
参数
ADC0801 :调整后的总误差(注8 )
ADC0802 :总不可调整误差(注8 )
ADC0803 :调整后的总误差(注8 )
ADC0804 :总不可调整误差(注8 )
ADC0805 :总不可调整误差(注8 )
V
REF
/ 2输入电阻(引脚9 )
模拟输入电压范围
DC共模误差
电源灵敏度
条件
满刻度调。
(参见第2.5.2节)
V
REF
/2=2.500 V
DC
满刻度调。
(参见第2.5.2节)
V
REF
/2=2.500 V
DC
V
REF
/ 2 ,无连接
ADC0801/02/03/05
ADC0804 (注9 )
(注4) V( + )或V ( - )
在模拟输入电压
范围
V
CC
=5 V
DC
±
10 %以上
允许上传的V
IN
(+)和V
IN
()
电压范围(注4 )
2.5
0.75
Gnd–0.05
8.0
1.1
V
CC
+0.05
民
典型值
最大
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
k
k
V
DC
最低位
最低位
±
1
4
±
1
2
±
1
2
±
1
±
1
±
1/16
±
1/16
±
1
8
±
1
8
AC电气特性
以下规格适用于V
CC
=5 V
DC
和T
民
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
符号
T
C
T
C
f
CLK
CR
t
W( WR )l
t
加
t
1H
, t
0H
参数
转换时间
转换时间
时钟频率
时钟占空比
在自由运行转换率
模式
宽度WR输入(开始脉冲宽度)
访问时间(延迟从落
RD边缘到输出数据有效)
三态控制(延迟
从RD的上升沿
Hi-Z状态)
t
WI
, t
RI
C
IN
从下降沿延迟
WR和RD的重置INTR的
逻辑输入电容
控制输入
3
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条件
f
CLK
= 640千赫(注6 )
(注5,6)
V
CC
= 5V , (注5 )
INTR绑WR与
CS = 0 V
DC
, f
CLK
= 640千赫
CS = 0 V
DC
(注7 )
C
L
= 100 pF的
C
L
= 10 pF的,R
L
=10k
(见TRI -STATE测试
电路)
民
103
66
100
40
8770
100
典型值
最大
114
73
单位
s
1/f
CLK
千赫
%
CONV /秒
ns
640
1460
60
9708
135
125
200
200
ns
ns
300
5
450
7.5
ns
pF
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
AC电气特性
符号
C
OUT
参数
三态输出
电容(数据缓冲器)
(续)
以下规格适用于V
CC
=5 V
DC
和T
民
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
条件
民
典型值
5
最大
7.5
单位
pF
控制输入
[注: CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此分别指定]
V
IN
(1)
V
IN
(0)
I
IN
(1)
I
IN
(0)
逻辑“1”输入电压
(除引脚4 CLK IN)
逻辑“0”输入电压
(除引脚4 CLK IN)
逻辑“1”的输入电流
(所有输入)
逻辑“0”输入电流
(所有输入)
在和时钟R时钟
V
T
+
V
T
V
H
V
OUT
(0)
V
OUT
(1)
CLK IN(引脚4 )正向
阈值电压
CLK IN(引脚4 )负
门槛电压
CLK IN(引脚4 )滞后
(V
T
+)(V
T
)
逻辑“0”的CLK R输出
电压
逻辑“1” CLK R输出
电压
数据输出和INTR
V
OUT
(0)
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
OUT
(1)
V
OUT
(1)
I
OUT
I
来源
I
SINK
电源
I
CC
电源电流(包括
阶梯电流)
ADC0801/02/03/04LCJ/05
ADC0804LCN/LCWM
f
CLK
= 640千赫,
V
REF
/ 2 = NC ,T
A
=25C
和CS = 5V
1.1
1.9
1.8
2.5
mA
mA
逻辑“1”输出电压
逻辑“1”输出电压
三态输出禁用
漏(所有数据缓冲器)
I
OUT
= 1.6毫安, V
CC
=4.75 V
DC
I
OUT
= 1.0毫安, V
CC
=4.75 V
DC
I
O
= -360 μA ,V
CC
=4.75 V
DC
I
O
= -10 μA ,V
CC
=4.75 V
DC
V
OUT
=0 V
DC
V
OUT
=5 V
DC
V
OUT
短到GND ,T
A
=25C
V
OUT
短到V
CC
, T
A
=25C
4.5
9.0
6
16
2.4
4.5
3
3
0.4
0.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
I
O
=360 A
V
CC
=4.75 V
DC
I
O
=360 A
V
CC
=4.75 V
DC
2.4
V
DC
0.4
V
DC
0.6
1.3
2.0
V
DC
1.5
1.8
2.1
V
DC
2.7
3.1
3.5
V
DC
V
IN
=0 V
DC
1
0.005
A
DC
V
IN
=5 V
DC
0.005
1
A
DC
V
CC
=4.75 V
DC
0.8
V
DC
V
CC
=5.25 V
DC
2.0
15
V
DC
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用
该设备超出规定的操作条件。
注2 :
所有电压都相对于到Gnd ,除非另有规定。独立的A GND点应始终连接到D GND。
注3 :
齐纳二极管的存在,在内部,从V
CC
到Gnd和具有7V的典型击穿电压
DC
.
注4 :
对于V
IN
()≥ V
IN
( + )数字输出代码将是0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入(见框图),将转发行为
对于模拟输入电压低于地面的一个二极管压降或一个二极管的压降大于在V
CC
供应量。要注意,在测试过程中低V
CC
水平( 4.5V ) ,高
电平模拟输入(5V)可引起该输入二极管来进行,特别是在升高的温度下,并导致对接近满量程模拟输入错误。该规范
允许使用二极管的50毫伏正向偏置。这意味着,只要在模拟V
IN
不超过50毫伏的电压,输出编码
是正确的。为了实现一种绝对的0 V
DC
到5伏
DC
因此,输入电压范围要求的4.950伏的最小电源电压
DC
随温度的变化,
初始容差和负载。
注5 :
精度保证在f
CLK
= 640千赫。在较高的时钟频率的精度可能会降低。对于较低的时钟频率,占空比限制可以是
只要伸出的最小时钟高电平时间间隔或最小时钟低电平时间间隔不超过275纳秒以内。
注6 :
与异步起始脉冲,最多8个时钟周期,可能需要前内部时钟相位是正确的,开始转换过程。该
开始请求被内部锁存,看
图4
和第2.0节。
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4
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
AC电气特性
(续)
注7 :
CS输入被假定为括弧中的WR选通输入,因此定时取决于WR脉冲的宽度。任意宽的脉冲宽度将举行
该转换器在复位模式和转换的开始点由低到WR脉冲的高电平的转换开始(见时序图) 。
注8 :
所有这些位A / D的要求调零(参见2.5.1节) 。为了得到其他的模拟输入电压的零代码见2.5
图7 。
注9 :
在V
REF
/ 2针是一个两电阻分压器从V连接的中心点
CC
到地面。在所有版本的ADC0801的, ADC0802 , ADC0803和
ADC0805 ,并在ADC0804LCJ ,每个电阻器通常是16千欧。在所有版本,除了ADC0804LCJ的ADC0804的,每个电阻通常是2.2千欧。
注10 :
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
典型性能特性
逻辑输入阈值电压
- 电源电压
从延迟的下降沿
RD到输出数据有效
与负载电容
CLK IN施密特断路电平
- 电源电压
DS005671-38
DS005671-39
DS005671-40
f
CLK
与钟电容器
满量程误差VS
转换时间
未经调整的偏移误差的影响
与V
REF
/ 2的电压
DS005671-41
DS005671-42
DS005671-43
输出电流与
温度
电源电流
与温度
(注9 )
在低线性误差
V
REF
/ 2电压
DS005671-44
DS005671-45
DS005671-46
5
www.national.com
ADC0802 , ADC0803
ADC0804
1997年8月
8位,微处理器
兼容, A / D转换器
描述
在ADC0802家人CMOS 8位逐次近似
它采用改性科幻版的电位息A / D转换器
梯子的设计与8080A的控制操作
通过三态输出的总线。这些转换器出现的
处理器作为存储单元或I / O端口,并且因此没有
接口逻辑电路是必需的。
差分模拟电压输入具有良好的共
模抑制和抵消证模拟零输入 -
电压值。此外,该参考电压输入可以是
调整为允许编码任何较小的模拟电压量程
到完整的8位分辨率。
特点
80C48和80C80 / 85总线兼容 - 无接口技术
逻辑要求
转换时间为100μs <
简单的界面大多数微处理器
在“独立”模式操作
差分模拟电压输入
与带隙电压基准作品
TTL兼容的输入和输出
片上时钟发生器
0V至5V模拟电压输入范围( + 5V单电源)
无零调整要求
订购信息
产品型号
ADC0802LCN
ADC0802LCD
ADC0802LD
ADC0803LCN
ADC0803LCD
ADC0803LCWM
ADC0803LD
ADC0804LCN
ADC0804LCD
ADC0804LCWM
错误
±
1
/
2
最低位
±
3
/
4
最低位
±
1 LSB
±
1
/
2
最低位
±
3
/
4
最低位
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
±
1 LSB
外部条件
V
REF
/2 = 2.500V
DC
(不调整)
TEMP 。 RANGE (
o
C)
0到70
-40到85
-55至125
包
20 Ld的PDIP
20 Ld的CERDIP
20 Ld的CERDIP
20 Ld的PDIP
20 Ld的CERDIP
20 Ld的SOIC
20 Ld的CERDIP
20 Ld的PDIP
20 Ld的CERDIP
20 Ld的SOIC
PKG 。 NO
E20.3
F20.3
F20.3
E20.3
F20.3
M20.3
F20.3
E20.3
F20.3
M20.3
V
REF
/ 2调整为正确的满量程
阅读
0到70
-40到85
-40到85
-55至125
V
REF
/2 = 2.500V
DC
(不调整)
0到70
-40到85
-40到85
引脚
ADC0802 , ADC0803 , ADC0804
( PDIP , CERDIP )
顶视图
CS
RD
WR
CLK IN
INTR
V
IN
(+)
V
IN
(-)
AGND
V
REF
/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 V +和V
REF
19 CLK
典型应用原理图
1
2
3
5
11
P
公共汽车
任何
μprocessor
12
13
14
15
16
17
18
CS
RD
WR
INTR
DB
7
DB
6
DB
5
DB
4
DB
3
DB
2
DB
1
DB
0
V
IN
(+)
V
IN
(-)
AGND
6
7
8
V
REF
/2
差异
输入
8位分辨率
在任何
所需
模拟量输入
电压范围
V+ 20
CLK R 19
CLK IN
4
+5V
10K
150pF
18分贝
0( LSB)的
17分贝
1
16分贝
2
15分贝
3
14分贝
4
13分贝
5
12分贝
6
11分贝
图7( MSB)中
V
REF
/2 9
DGND 10
DGND 10
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或321-724-7143 | 1999版权所有 Intersil公司
网络文件编号
3094.1
6-5
ADC0802 , ADC0803 , ADC0804
工作原理图
2
1
3
“1”=复位移位寄存器
“ 0 ” = BUSY和复位状态
RD
CS
WR
读
SET
Q
RESET
CLK
19
CLK一
CLK IN
4
CLK OSC
10
DGND
CLK
GEN CLKS
输入保护
用于所有逻辑输入
输入
G1
与内部
电路
RESET
BV = 30V
START F / F
D
DFF1
Q
CLK
CLK B
最高位
V+
(V
REF
)
20
阶梯
和
解码器
9
连续
约。
注册
和锁存
D
8-BIT
移
注册
R
RESET
DAC
V
OUT
V+
COMP
最低位
CLK一
D
DFF2
Q
+
Q
开始
转变
如果RESET = “ 0 ”
V
REF
/2
INTR F / F
AGND
8
V
IN
(+)
6
∑
+
-
-
三态
输出锁存器
最高位
最低位
CONV 。 COMPL 。
11 12 13 14 15 16 17 18
8× 1 /女
数字输出
三态控制
“ 1 ” =输出使能
XFER
G2
SET
Q
V
IN
(-)
7
5
INTR
6-6
ADC0802 , ADC0803 , ADC0804
绝对最大额定值
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6.5V
电压在任何输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3V到(V
+
+0.3V)
热信息
热电阻(典型值,注1 )
θ
JA
(
o
C / W )
θ
JC
(
o
C / W )
PDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
125
不适用
CERDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
80
20
SOIC封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
120
不适用
最高结温
密封包装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 175
o
C
塑料包装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 150
o
C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65
o
C至150
o
C
最大的铅温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300
o
C
( SOIC - 只会提示)
工作条件
温度范围
ADC0802 / 03LD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55
o
C至125
o
C
ADC0802 / 03 / 04LCD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40
o
C至85
o
C
ADC0802 / 03 / 04LCN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.0
o
C至70
o
C
ADC0803 / 04LCWM 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40
o
C至85
o
C
注意:如果运行条件超过上述“绝对最大额定值” ,可能对器件造成永久性损坏。这是一个压力只有额定值和运作
该设备在这些或以上的本规范的业务部门所标明的任何其他条件是不是暗示。
注意:
1.
θ
JA
测定用安装在评价PC板在自由空气中的分量。
电气连接特定的阳离子
参数
(注1,7 )
测试条件
民
典型值
最大
单位
转换器规格
V + = 5V ,T
A
= 25
o
C和F
CLK
=选择640kHz ,除非另有说明
总非调整误差
ADC0802
ADC0803
ADC0804
V
REF
/ 2输入电阻
模拟输入电压范围
DC共模抑制
电源灵敏度
V
REF
/2 = 2.500V
V
REF
/ 2调整为正确的完整
刻度读数
V
REF
/2 = 2.500V
输入电阻在引脚9
(注2 )
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
在允许的输入
电压范围
-
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
16
±
1
/
16
±
1
/
2
±
1
/
2
最低位
最低位
最低位
k
V
最低位
最低位
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
8
±
1
/
8
转换器规格
V+ = 5V, 0
o
C至70
o
C和F
CLK
= 640kHz, Unless Otherwise Specied
总非调整误差
ADC0802
ADC0803
ADC0804
V
REF
/ 2输入电阻
模拟输入电压范围
DC共模抑制
电源灵敏度
V
REF
/2 = 2.500V
V
REF
/ 2调整为正确的完整
刻度读数
V
REF
/2 = 2.500V
输入电阻在引脚9
(注2 )
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
在允许的输入
电压范围
-
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
8
±
1
/
16
±
1
/
2
±
1
/
2
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
4
±
1
/
8
最低位
最低位
最低位
k
V
最低位
最低位
转换器规格
V+ = 5V, -25
o
C至85
o
C和F
CLK
=选择640kHz ,除非另有说明
总非调整误差
ADC0802
ADC0803
ADC0804
V
REF
/ 2输入电阻
模拟输入电压范围
DC共模抑制
电源灵敏度
V
REF
/2 = 2.500V
V
REF
/ 2调整为正确的完整
刻度读数
V
REF
/2 = 2.500V
输入电阻在引脚9
(注2 )
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
在允许的输入
电压范围
-
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
8
±
1
/
16
±
3
/
4
±
3
/
4
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
4
±
1
/
8
最低位
最低位
最低位
k
V
最低位
最低位
6-7
ADC0802 , ADC0803 , ADC0804
电气连接特定的阳离子
参数
(注1,7 )
(续)
测试条件
民
典型值
最大
单位
转换器规格
V+ = 5V, -55
o
C至125
o
C和F
CLK
=选择640kHz ,除非另有说明
总非调整误差
ADC0802
ADC0803
V
REF
/ 2输入电阻
模拟输入电压范围
DC共模抑制
电源灵敏度
V
REF
/2 = 2.500V
V
REF
/ 2调整为正确的完整
刻度读数
输入电阻在引脚9
(注2 )
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
在允许的输入
电压范围
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
8
±
1
/
8
±1
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
4
±
1
/
4
最低位
最低位
k
V
最低位
最低位
AC时序规范
V + = 5V ,而T
A
=
25
o
C,除非另有规定编
时钟频率f
CLK
每个转换时钟周期
(注4 ) ,T
CONV
转换率在自由运行INTR绑WR与CS = 0V ,
模式下, CR
f
CLK
=选择640kHz
宽度WR输入的(启动脉冲
宽) ,T
W( WR )I
CS = 0V (注5)
V + = 6V (注3 )
V+ = 5V
100
100
62
-
100
-
640
640
-
-
-
135
1280
800
73
8888
-
200
千赫
千赫
时钟/转化
CONV /秒
ns
ns
访问时间(延迟脱落
L
= 100pF的(使用总线驱动器IC
RD边缘到输出数据有效) ,更大的C语言
L)
t
加
三态控制(延迟从
RD的上升沿HL - Z状态) ,
t
1H
, t
0H
掉落的西边缘,以延迟
INTR复位,T
WI
, t
RI
逻辑输入电容
控制输入,C
IN
三态输出电容
(数据缓冲器) ,C
OUT
控制输入
(注6 )
逻辑“1”输入电压(除
4脚CLK IN) ,V
INH
逻辑“0”输入电压(除
4脚CLK IN) ,V
INL
CLK IN(引脚4 )正向
阈值电压,V +
CLK
CLK IN(引脚4 )负向
阈值电压V-
CLK
CLK IN(引脚4 )滞后,V
H
逻辑“1”的输入电流
(所有输入) ,我
INHI
逻辑“0”输入电流
(所有输入) ,我
INLO
电源电流(包括阶梯
电流) , I +
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压,V
OL
l
O
= 1.6毫安,V + = 4.75V
V
lN
= 5V
V
lN
= 0V
f
CLK
=选择640kHz ,T
A
= 25
o
C
和CS = HL
V+ = 5.25V
V+ = 4.75V
C
L
= 10pF的,R
L
= 10K
(见三态测试电路)
-
125
250
ns
-
-
-
300
5
5
450
-
-
ns
pF
pF
直流数字水平和直流参数
V + = 5V ,而T
民
给T
最大
除非另有规定
2.0
-
2.7
1.5
0.6
-
-1
-
-
-
3.1
1.8
1.3
0.005
-0.005
1.3
V+
0.8
3.5
2.1
2.0
1
-
2.5
V
V
V
V
V
Α
A
mA
-
-
0.4
V
6-8
ADC0802 , ADC0803 , ADC0804
电气连接特定的阳离子
参数
逻辑“1”输出电压,V
OH
三态输出禁用
漏(所有数据缓冲器)
, I
LO
输出短路电流,
I
来源
输出短路电流,
I
SINK
注意事项:
1.所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。独立的AGND点应始终连接到
DGND ,小心翼翼地避免接地回路。
2.对于V
IN ( - )
≥
V
IN (+)
数字输出代码会0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入(见框图),这
将转发行为的模拟输入电压低于地面的一个二极管压降或一个二极管压降大于V +电源。当心,
低V +的水平( 4.5V ),在测试过程中,作为高层次的模拟输入( 5V )可能会导致此输入二极管导通 - 特别是在高温温
peratures ,并接近满刻度模拟输入导致错误。只要模拟V
IN
由以上不超过电源电压
为50mV ,输出编码是正确的。为了实现一种绝对的0V至5V的输入电压范围,因此需要一个最低电源电压
4.950V岁以上的温度变化,初始容差和负载。
3. V + = 6V ,数字逻辑接口不再TTL兼容。
4.以异步起始脉冲,最多8个时钟周期,可能需要前内部时钟相位是正确的,开始转换
流程。
5. CS输入被假定为括弧中的WR选通输入端,使得定时依赖于WR脉冲的宽度。任意宽度的脉冲
宽度将保持转换器处于复位模式和转换的开始点由低到WR脉冲的高电平的转换开始(见
时序图) 。
6. CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此另行规定。
7.所有这些位A / D的要求零调整。然而,如果全零码所需的模拟输入比0V等,或者,如果一个窄满量程
存在(例如: 0.5V至4V满量程)的V
IN ( - )
输入可以被调整以实现这一目标。请参见本数据表中的零错误描述。
(注1,7 )
(续)
测试条件
l
O
= -360μA ,V + = 4.75V
V
OUT
= 0V
V
OUT
= 5V
V
OUT
短到GND牛逼
A
= 25
o
C
V
OUT
短到V + T
A
= 25
o
C
民
2.4
-3
-
4.5
9.0
典型值
-
-
-
6
16
最大
-
-
3
-
-
单位
V
A
A
mA
mA
时序波形
t
r
= 20ns的
t
r
90%
50%
10%
t
1H
90%
V+
RD
RD
CS
C
L
数据
产量
10K
数据
输出
2.4V
0.8V
V
OH
GND
图1A 。吨
1H
图1B 。吨
1H
, C
L
= 10pF的
t
r
= 20ns的
V+
V+
2.4V
10K
RD
CS
C
L
数据
产量
数据
输出
V
OI
RD
0.8V
V+
t
r
90%
50%
10%
t
0H
10%
图1C 。吨
0H
图1d 。吨
0H
, C
L
= 10pF的
图1.三态电路和波形
6-9
ADC0801 / ADC0802 / ADC0803 / ADC0804 / ADC0805的8位微处理器兼容A / D转换器
1999年11月
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
8位微处理器兼容A / D转换器
概述
在ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804和
ADC0805是CMOS 8位逐次逼近型A / D
使用一个微分电位器
梯 - 类似于256R产品。这些转换器
设计成允许与NSC800和INS8080A操作
与TRI -STATE微分控制总线
输出锁存器二
rectly驱动数据总线。这些位A / D出现像记忆
位置或I / O端口的微处理器,并没有接口安排
荷兰国际集团的逻辑是必要的。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制和抵消模拟输入为零
电压值。此外,该参考电压输入可以是
调整为允许编码任何较小的模拟电压量程
到完整的8位分辨率。
n
差分模拟电压输入
n
逻辑输入和输出满足MOS和TTL
电压等级规格
n
适用于2.5V ( LM336 ),基准电压源
n
片上时钟发生器
n
0V至5V的模拟输入电压范围5V单
供应
n
无零点调整要求
n
0.3"标准宽度20引脚DIP封装
n
20脚模芯片载体或小外形封装
n
操作按比例或5 V
DC
, 2.5 V
DC
或
模拟大跨度调整基准电压源
关键的特定连接的阳离子
n
决议
n
总误差
n
转换时间
8位
特点
n
兼容8080微处理器衍生物 - 没有接口
逻辑需要 - 访问时间 - 135纳秒
n
轻松连接到所有的微处理器,或经营“的立场
独“
±
1
4
LSB ,
±
1
2
LSB和
±
1 LSB
100 s
接线图
ADC080X
双列直插式和小外形( SO )封装
DS005671-30
看到订购信息
订购信息
温度范围
错误
0 ° C至70℃
ADC0802LCWM
ADC0804LCWM
M20B - 小
概要
ADC0804LCN
0 ° C至70℃
-40 ° C至+ 85°C
ADC0801LCN
ADC0802LCN
ADC0803LCN
ADC0805LCN/ADC0804LCJ
N20A - 模压DIP
±
/位调整
±
1
2
未经调整的位
±
1
2
位调整
±
1位未调整
14
包装外形
三州
是美国国家半导体公司的注册商标。
Z-80
是Zilog公司公司的注册商标。
1999美国国家半导体公司
DS005671
www.national.com
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
典型应用
DS005671-1
8080接口
DS005671-31
误差指标(包括全量程,
部分
数
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
零误差,以及非线性)
全
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
REF
/ 2 =无连接
规模
调整
(不调整)
(不调整)
±
1
4
最低位
±
1
2
最低位
±
1
2
最低位
±
1 LSB
±
1 LSB
www.national.com
2
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
绝对最大额定值
(注1,2 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
电源电压(V
CC
) (注3)
电压
逻辑控制输入
在其他的输入和输出
铅温度。 (焊接, 10秒)
双列直插式封装(塑料)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装
气相(60秒)
6.5V
-0.3V至+ 18V
-0.3V到(V
CC
+0.3V)
260C
300C
215C
红外(15秒)
存储温度范围
在T封装散热
A
= 25C
ESD易感性(注10 )
220C
-65 ° C至+ 150°C
875毫瓦
800V
工作额定值
(注1,2 )
温度范围
ADC0804LCJ
ADC0801/02/03/05LCN
ADC0804LCN
ADC0802/04LCWM
V范围
CC
T
民
≤T
A
≤T
最大
40C≤T
A
≤+85C
40C≤T
A
≤+85C
0C≤T
A
≤+70C
0C≤T
A
≤+70C
4.5 V
DC
6.3 V
DC
电气特性
以下规格适用于V
CC
= 5 V
DC
, T
民
≤T
A
≤T
最大
和f
CLK
= 640千赫,除非另有规定。
参数
ADC0801 :调整后的总误差(注8 )
ADC0802 :总不可调整误差(注8 )
ADC0803 :调整后的总误差(注8 )
ADC0804 :总不可调整误差(注8 )
ADC0805 :总不可调整误差(注8 )
V
REF
/ 2输入电阻(引脚9 )
模拟输入电压范围
DC共模误差
电源灵敏度
条件
满刻度调。
(参见第2.5.2节)
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
满刻度调。
(参见第2.5.2节)
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
REF
/ 2 ,无连接
ADC0801/02/03/05
ADC0804 (注9 )
(注4) V( + )或V ( - )
在模拟输入电压
范围
V
CC
= 5 V
DC
±
10 %以上
允许上传的V
IN
(+)和V
IN
()
电压范围(注4 )
2.5
0.75
Gnd–0.05
8.0
1.1
V
CC
+0.05
民
典型值
最大
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
k
k
V
DC
最低位
最低位
±
1
4
±
1
2
±
1
2
±
1
±
1
±
1/16
±
1/16
±
18
±
1
8
AC电气特性
以下规格适用于V
CC
= 5 V
DC
和T
民
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
符号
T
C
T
C
f
CLK
CR
t
W( WR )l
t
加
t
1H
, t
0H
参数
转换时间
转换时间
时钟频率
时钟占空比
在自由运行转换率
模式
宽度WR输入(开始脉冲宽度)
访问时间(延迟从落
RD边缘到输出数据有效)
三态控制(延迟
从RD的上升沿
Hi-Z状态)
t
WI
, t
RI
C
IN
从下降沿延迟
WR和RD的重置INTR的
逻辑输入电容
控制输入
5
7.5
pF
C
L
= 10 pF的,R
L
= 10k
(见TRI -STATE测试
电路)
300
450
ns
125
200
ns
INTR绑WR与
CS = 0 V
DC
, f
CLK
= 640千赫
CS = 0 V
DC
(注7 )
C
L
= 100 pF的
条件
= 640千赫(注6 )
f
CLK
(注5,6)
V
CC
= 5V , (注5 )
民
103
66
100
40
8770
100
135
200
640
典型值
最大
114
73
1460
60
9708
单位
s
1/f
CLK
千赫
%
CONV /秒
ns
ns
3
www.national.com
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
AC电气特性
符号
C
OUT
参数
三态输出
电容(数据缓冲器)
(续)
以下规格适用于V
CC
= 5 V
DC
和T
民
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
条件
民
典型值
5
最大
7.5
单位
pF
控制输入
[注: CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此分别指定]
V
IN
(1)
逻辑“1”输入电压
V
CC
= 5.25 V
DC
2.0
15
(除引脚4 CLK IN)
V
IN
(0)
I
IN
(1)
I
IN
(0)
逻辑“0”输入电压
(除引脚4 CLK IN)
逻辑“1”的输入电流
(所有输入)
逻辑“0”输入电流
(所有输入)
在和时钟R时钟
V
T
+
V
T
V
H
V
OUT
(0)
V
OUT
(1)
CLK IN(引脚4 )正向
阈值电压
CLK IN(引脚4 )负
门槛电压
CLK IN(引脚4 )滞后
(V
T
+)(V
T
)
逻辑“0”的CLK R输出
电压
逻辑“1” CLK R输出
电压
数据输出和INTR
V
OUT
(0)
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
OUT
(1)
V
OUT
(1)
I
OUT
I
来源
I
SINK
电源
I
CC
电源电流(包括
阶梯电流)
ADC0801/02/03/04LCJ/05
ADC0804LCN/LCWM
f
CLK
= 640千赫,
V
REF
/ 2 = NC ,T
A
= 25C
和CS = 5V
1.1
1.9
1.8
2.5
逻辑“1”输出电压
逻辑“1”输出电压
三态输出禁用
漏(所有数据缓冲器)
I
OUT
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OUT
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
= -360 μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
= -10 μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
V
OUT
= 0 V
DC
V
OUT
= 5 V
DC
V
OUT
短到GND ,T
A
= 25C
V
OUT
短到V
CC
, T
A
= 25C
4.5
9.0
6
16
0.4
0.4
2.4
4.5
3
3
I
O
= 360 A
V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
= 360 A
V
CC
= 4.75 V
DC
2.4
0.4
0.6
1.3
2.0
1.5
1.8
2.1
2.7
3.1
3.5
V
IN
= 0 V
DC
1
0.005
V
IN
= 5 V
DC
0.005
1
V
CC
= 4.75 V
DC
0.8
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
mA
mA
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用
该设备超出规定的操作条件。
注2 :
所有电压都相对于到Gnd ,除非另有规定。独立的A GND点应始终连接到D GND。
注3 :
齐纳二极管的存在,在内部,从V
CC
到Gnd和具有7V的典型击穿电压
DC
.
注4 :
对于V
IN
()≥ V
IN
( + )数字输出代码将是0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入(见框图),将转发行为
对于模拟输入电压低于地面的一个二极管压降或一个二极管的压降大于在V
CC
供应量。要注意,在测试过程中低V
CC
水平( 4.5V ) ,高
电平模拟输入(5V)可引起该输入二极管来进行,特别是在升高的温度下,并导致对接近满量程模拟输入错误。该规范允许
任一二极管的50毫伏正向偏置。这意味着,只要在模拟V
IN
不超过50毫伏的电压,输出编码是正确的。
为了实现一种绝对的0 V
DC
到5伏
DC
因此,输入电压范围要求的4.950伏的最小电源电压
DC
随温度的变化,初始容
和装载。
注5 :
精度保证在f
CLK
= 640千赫。在较高的时钟频率的精度可能会降低。对于较低的时钟频率,占空比限制可以是EX-
往往只要最小时钟高电平时间间隔或最小时钟低电平时间间隔不小于275纳秒以内。
注6 :
与异步起始脉冲,最多8个时钟周期,可能需要前内部时钟相位是正确的,开始转换过程。该
开始请求被内部锁存,看
图4
和第2.0节。
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4
ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805
AC电气特性
(续)
注7 :
CS输入被假定为括弧中的WR选通输入,因此定时取决于WR脉冲的宽度。任意宽的脉冲宽度将举行
该转换器在复位模式和转换的开始点由低到WR脉冲的高电平的转换开始(见时序图) 。
注8 :
所有这些位A / D的要求调零(参见2.5.1节) 。为了得到其他的模拟输入电压的零代码见2.5
图7 。
注9 :
在V
REF
/ 2针是一个两电阻分压器从V连接的中心点
CC
到地面。在所有版本的ADC0801的, ADC0802 , ADC0803和
ADC0805 ,并在ADC0804LCJ ,每个电阻器通常是16千欧。在所有版本,除了ADC0804LCJ的ADC0804的,每个电阻通常是2.2千欧。
注10 :
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
典型性能特性
逻辑输入阈值电压
- 电源电压
从延迟的下降沿
RD到输出数据有效
与负载电容
CLK IN施密特断路电平
- 电源电压
DS005671-38
DS005671-39
DS005671-40
f
CLK
与钟电容器
满量程误差VS
转换时间
未经调整的偏移误差的影响
与V
REF
/ 2的电压
DS005671-41
DS005671-42
DS005671-43
输出电流与
温度
电源电流
与温度
(注9 )
在低线性误差
V
REF
/ 2电压
DS005671-44
DS005671-46
DS005671-45
5
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ADC0803 , ADC0804 , ADC0805
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8位微处理器兼容A / D转换器
检查样品:
ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804 , ADC0805
1
特点
兼容8080微处理器衍生物 - 无
接口逻辑需要 - 存取时间135纳秒
轻松连接到所有微处理器,或
进行操作“独立”
差分模拟电压输入
逻辑输入和输出满足MOS和
TTL电平规格
适用于2.5V ( LM336 ),基准电压源
片上时钟发生器
0V至5V的模拟输入电压范围
单5V电源
无零点调整要求
0.3"标准宽度20引脚DIP封装
20脚模芯片载体或小外形
包
操作按比例或5 V
DC
, 2.5 V
DC
,
或模拟范围调整基准电压源
描述
在ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804和
ADC0805是CMOS 8位逐次逼近
使用一个微分电位的A / D转换器
梯 - 类似于256R产品。这些
转换器被设计为允许与操作
与NSC800和INS8080A微分控制总线
三态输出锁存器直接驱动数据
总线。这些位A / D出现像内存地址或I / O
端口连接到微处理器并没有接口逻辑是
需要的。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制和抵消模拟
零输入电压值。此外,电压
基准输入可以被调整以允许编码
任何小的模拟电压量程的全部8比特的
分辨率。
接线图
ADC080X
双列直插式和小外形( SO )封装
看到订购信息
关键的特定连接的阳离子
分辨率:8位
总误差: ±四分之一LSB , ± 1/2 LSB和± 1 LSB
转换时间: 100微秒
表1.订购信息
温度范围
±四分之一位调整
错误
±1 /第2位未调整
±1 /第2位调整
± 1位未调整
包装外形
Z- 80是Zilog公司公司的注册商标。
ADC0804LCWM
M20B - 小外形
ADC0804LCN
ADC0802LCWM
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
40°C
至+ 85°C
ADC0801LCN
ADC0802LCN
ADC0803LCN
ADC0805LCN/ADC0804LCJ
N20A - 模压DIP
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
典型应用
8080接口
误差指标(包括全量程,零误差,以及非线性)
产品型号
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
± 1/2 LSB
-1 LSB
-1 LSB
满量程
调整
± 1/4 LSB
± 1/2 LSB
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
(不调整)
V
REF
/ 2 =无连接
(不调整)
绝对最大额定值
如果是用于军事/航空专用设备,请向美国国家半导体销售办事处/经销商
可用性和规格。
价值
电源电压(V
CC
)
(1)
电压
逻辑控制输入
在其他的输入和输出
双列直插式封装(塑料
焊接温度
(焊接, 10秒)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装气相( 60秒)
红外(15秒)
存储温度范围
在T封装散热
A
= 25°C
ESD敏感性
(1)
(2)
2
(2)
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
mW
V
6.5
-0.3至+18
-0.3 (V
CC
+0.3)
260
300
215
220
-65到+150
875
800
齐纳二极管的存在,在内部,从V
CC
到Gnd和具有7V的典型击穿电压
DC
.
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
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(1) (2)
工作额定值
温度范围
ADC0804LCJ
ADC0801/02/03/05LCN
ADC0804LCN
ADC0802/04LCWM
V范围
CC
(1)
(2)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
–40°C
≤
T
A
≤
+85°C
–40°C
≤
T
A
≤
+85°C
0°C
≤
T
A
≤
+70°C
0°C
≤
T
A
≤
+70°C
4.5 V
DC
6.3 V
DC
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。直流和交流电气规格不
经营超出其规定的工作条件设备时适用。
所有电压都相对于GND ,除非另有规定。独立的A GND点应始终连接到D
GND 。
电气特性
以下规格适用于V
CC
= 5 V
DC
, T
民
≤
T
A
≤
T
最大
和f
CLK
= 640千赫(除非另有规定) 。
参数
ADC0801 :调整后的总误差
ADC0802 :总不可调整
错误
(1)
ADC0804 :总不可调整
错误
(1)
ADC0805 :总不可调整
错误
(1)
V
REF
/ 2输入电阻(引脚9 )
模拟输入电压范围
DC共模误差
电源灵敏度
(1)
(2)
(3)
(1)
条件
满刻度调。 (见
满量程)
V
REF
/2=2.500 V
DC
民
典型值
最大
±1/4
±1/2
±1/2
±1
±1
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
k
ADC0803 :调整后的总误差
(1)
满刻度ADJ。 (见
满量程)
V
REF
/2=2.500 VDC
V
REF
/ 2 ,无连接
ADC0801/02/03/05
ADC0804
(2)
2.5
0.75
GND–0.0
5
8
1.1
V
CC
+0.05
±1/16
±1/16
±1/8
±1/8
V( + )或V ( - )
(3)
在模拟输入电压范围
V
CC
=5 V
DC
±10 %,在允许的V
IN
(+)和V
IN
( - )电压
范围
(3)
V
DC
最低位
最低位
所有这些位A / D的要求调零(见
零误差) 。
为了得到其他的模拟输入电压见零代码
错误和
参考电压调整
和
图51 。
在V
REF
/ 2针是一个两电阻分压器从V连接的中心点
CC
到地面。在所有版本的ADC0801的, ADC0802 ,
ADC0803和ADC0805 ,并在ADC0804LCJ ,每个电阻器通常是16千欧。在ADC0804的除了所有版本
ADC0804LCJ ,每个电阻通常是2.2千欧。
对于V
IN
( - ) ≥ VIN ( + )数字输出代码将是0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入(见框图)
这将转发行为进行模拟输入电压低于地电平的一个二极管压降或一个二极管的压降大于在V
CC
供应量。有
小心,在测试过程中以低V
CC
水平( 4.5V ) ,为高电平模拟输入( 5V )可能会导致此输入二极管导通,特别是在
高温,以及接近满量程模拟输入导致错误。该规范允许使用二极管的50 mV的正向偏压。这
意味着,只要模拟V
IN
不超过50毫伏的电压,输出编码是正确的。对
实现一种绝对的0 V
DC
到5伏
DC
因此,输入电压范围要求的4.950伏的最小电源电压
DC
过温
变化,初始容差和负载。
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AC电气特性
以下规格适用于V
CC
=5 V
DC
和T
民
≤
T
A
≤T
最大
(除非另有规定编)
参数
T
C
f
CLK
CR
t
W( WR )l
TACC
T1H , T0H
t
WI
, t
RI
C
IN
C
OUT
V
IN
(1)
V
IN
(0)
I
IN
(1)
I
IN
(0)
转换时间
时钟频率
时钟占空比
在自由运行模式转换率
宽度WR输入(开始脉冲宽度)
访问时间(延迟从RD的下降沿
到输出数据有效)
SEE
(2) (1)
条件
f
CLK
= 640千赫
(1)
民
103
66
100
40%
8770
100
典型值
最大
114
73
单位
s
1/fCLK
千赫
V
CC
= 5V
(2)
INTR绑WR与CS = 0 VDC ,
f
CLK
= 640千赫
CS = 0 VDC
C
L
= 100 pF的
(3)
640
1460
60%
9708
CONV /秒
ns
135
125
300
5
5
2
0.005
–1 –0.005
200
200
450
7.5
7.5
15
0.8
1
ns
ns
ns
pF
pF
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
三态控制(延迟从C的上升沿
L
= 10 pF的,R
L
= 10K (见
三州
RD为Hi -Z状态)
测试电路和波形)。
从WR或RD的下降沿延迟复位
INTR的
逻辑控制输入的输入电容
三态输出电容(数据缓冲器)
逻辑“1”输入电压(除引脚4 CLK IN )V
CC
= 5.25 VDC
逻辑“0”输入电压(除引脚4 CLK IN )V
CC
= 4.75 VDC
逻辑“1”输入电流(所有输入)
逻辑“0”输入电流(所有输入)
CLK IN(引脚4 )正向阈值
电压
CLK IN(引脚4 )负门槛
电压
CLK IN(引脚4 )滞后(V
T
+)–(V
T
)
逻辑“0”的CLK R输出电压
逻辑“1” CLK R输出电压
逻辑“0”输出电压
I
O
= 360 μA ,V
CC
= 4.75 VDC
I
O
=
360
μA ,V
CC
= 4.75 VDC
2.4
V
IN
= 5 VDC
V
IN
= 0伏
控制输入
[注: CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此分别指定]
在和时钟R时钟
V
T
+
V
T
V
H
V
OUT
(0)
V
OUT
(1)
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
3.5
2.1
2
0.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
数据输出和INTR
V
OUT
(0)
数据输出
INTR输出
V
OUT
(1)
I
OUT
I
来源
I
SINK
电源
电源电流(包括阶梯电流)
I
CC
ADC0801/02/03/04LCJ/05
ADC0804LCN/LCWM
(1)
(2)
(3)
f
CLK
= 640千赫,V
REF
/ 2 = NC ,
T
A
= 25℃和CS = 5V
1.1
1.9
1.8
2.5
mA
mA
逻辑“1”输出电压
I
OUT
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OUT
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
=
360
μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
=
10
μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
2.4
4.5
–3
3
4.5
9
6
16
0.4
0.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
TRI- STATE禁用输出漏(所有数据V
OUT
= 0伏
缓冲区)
V
OUT
= 5 VDC
V
OUT
短到GND ,T
A
= 2 5°C
V
OUT
短到V
CC
, T
A
= 25°C
精度是在f指定
CLK
= 640千赫。在较高的时钟频率的精度可能会降低。对于较低的时钟频率,占空比
限制可以延长,只要该最小时钟高时间间隔或最小时钟为低的时间间隔不大于275纳秒以下。
与异步启动脉冲时,可能需要多达8个时钟周期之前的内部时钟相位是正确的开始
转换过程。启动请求被内部锁存,看
图48
和
功能描述。
CS输入被假定为括弧中的WR选通输入,因此定时取决于WR脉冲的宽度。任意宽
脉冲宽度将使转换器保持在复位模式和转换的开始点由低开始到在WR脉冲的高电平的转换
(见
时序图) 。
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典型特征
间隔
逻辑输入阈值电压随
电源电压
延迟从RD的下降沿到输出
数据有效vs负载电容
图1 。
CLK IN施密特断路电平VS
电源电压
图2中。
f
CLK
VS时钟电容器
网络连接gure 3 。
满量程误差VS
转换时间
图4中。
未经调整的偏移误差的影响
V
REF
/ 2的电压
图5中。
图6 。
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