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集成电路
ADC0803/0804
CMOS 8位A / D转换器
产品数据
取代2001年的数据8月03
2002年10月17日
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
描述
该ADC0803系列是三大系列CMOS 8位逐次
使用电阻梯形近似的A / D转换器和
电容阵列一起使用的自动调零比较器。这些
转换器被设计为与操作的微处理器控制
使用最少的外部电路的公交车。三态输出数据
线可以直接连接到数据总线。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制,并且提供一种手段来调节
零刻度偏移量。此外,该参考电压输入提供了一个
编码小的模拟电压施加到全部8比特的手段
分辨率。
引脚配置
D
,
n个包装
CS 1
RD 2
WR 3
CLK IN
4
20 V
CC
19 CLK
18 D0
17 D1
16 D2
15 D3
14 D4
13 D5
12 D6
11 D7
顶视图
INTR 5
V
IN
(+) 6
V
IN
(–) 7
A GND
8
特点
V
REF
/2 9
GND 10
与大多数微处理器
差分输入
三态输出
逻辑电平与TTL兼容的MOS
可以使用内部或外部时钟被使用
模拟输入范围为0 V至V
CC
5 V单电源
保证规格为1 MHz的时钟
SL00016
图1.引脚配置
应用
换能器对微处理器接口
数字温度计
数控恒温
以微处理器为基础的监测和控制系统
订购信息
描述
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
温度
范围
0到70
°C
-40到85
°C
0到70
°C
-40至+85
°C
订货编号
ADC0803CD , ADC0804CD
ADC0803LCD , ADC0804LCD
ADC0803CN , ADC0804CN
ADC0803LCN , ADC0804LCN
顶面标记
ADC0803-1CD , ADC0804-1CD
ADC0803-1LCD , ADC0804-1LCD
ADC0803-1CN , ADC0804-1CN
ADC0803-1LCN , ADC0804-1LCN
DWG #
SOT163-1
SOT163-1
SOT146-1
SOT146-1
绝对最大额定值
符号
V
CC
电源电压
逻辑控制输入电压
所有其他输入电压
T
AMB
工作温度范围
ADC0803LCD/ADC0804LCD
ADC0803LCN/ADC0804LCN
ADC0803CD/ADC0804CD
ADC0803CN/ADC0804CN
储存温度
引线焊接温度( 10秒)
最大功率
N包装
耗散
1
T
AMB
= 25
°C
(静止空气中)
1690
1390
mW
mW
参数
条件
等级
6.5
-0.3至+16
-0.3 (V
CC
+0.3)
-40至+85
-40至+85
0至+70
0至+70
-65到+150
230
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
°C
T
英镑
T
SLD
P
D
注意:
1.减免上述25
°C,
在以下速率:N封装为13.5毫瓦/ ℃; ,D封装为11.1毫瓦/ ℃。
2002年10月17日
2
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
框图
V
IN
(+)
6
V
IN
(–)
7
M
+
+
9
V
REF
/2
梯子
解码器
8
A GND
AUTO ZERO
比较
V
CC
20
D7 (MSB) (11)
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0 ( LSB )
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
产量
锁存器
特区
10
GND
LE
OE
3
WR
8–BIT
移位寄存器
时钟
1
CS
S
INTR
FF
R
2
RD
Q
5
INTR
4
CLK IN
19
CLK
SL00017
图2.框图
2002年10月17日
3
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
DC电气特性
V
CC
= 5.0 V,F
CLK
= 1 MHz时,T
T
AMB
T
最大
除非另有规定ED 。
范围
符号
参数
ADC0803的相对精度误差(调整)
ADC0804的相对精度误差(未经调整)
R
IN
V
REF
/ 2输入电阻
3
模拟输入电压范围
3
DC共模误差
电源灵敏度
控制输入
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
V
T
+
V
T
V
H
V
OL
V
OH
V
OL
逻辑“1”输入电压
逻辑“0”输入电压
逻辑“1”的输入电流
逻辑“0”输入电流
V
CC
= 5.25 V
DC
V
CC
= 4.75 V
DC
V
IN
= 5 V
DC
V
IN
= 0 V
DC
–1
0.005
–0.005
2.0
15
0.8
1
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
3.5
2.1
2.0
0.4
2.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
在模拟输入电压范围
V
CC
= 5V
±10%
1
测试条件
满量程调整
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
CC
= 0 V
2
400
–0.05
1/16
1/16
680
V
CC
+0.05
1/8
典型值
最大
0.50
1
单位
最低位
最低位
V
最低位
最低位
在和时钟R时钟
在正向阈值电压时钟
在负向阈值电压时钟
在滞后时钟(V
T
+)–(V
T
–)
逻辑“0”时钟R输出电压
逻辑“1”时钟R输出电压
I
OL
= 360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
O
OH
I
OZL
I
OZH
I
SC
I
SC
I
CC
逻辑“1”输出电压
三态输出漏
三态输出漏
+输出短路电流
-output短路电流
电源电流
I
OL
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OL
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –10
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
V
OUT
= 0 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 5 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 0 V ,T
AMB
= 25
°C
V
OUT
= V
CC
, T
AMB
= 25
°C
f
CLK
= 1兆赫,V
REF
/ 2 = OPEN ,
CS =逻辑“1”时,T
AMB
= 25
°C
4.5
9.0
12
30
3.0
3.5
2.4
4.5
–3
3
V
DC
C
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
mA
0.4
0.4
V
DC
V
DC
注意事项:
1.模拟输入必须保持在范围内: -0.05
V
IN
V
CC
+ 0.05 V.
2.请参阅在V输入电阻的典型性能特征
CC
= 5 V.
3. V
REF
/ 2和V
IN
在V后,必须应用
CC
已经接通,以防止闩锁的可能性。
2002年10月17日
4
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
AC电气特性
符号
参数
转换时间
f
CLK
时钟
频率
1
时钟占空比
1
CR
t
W(
WR )l
t
t
1H
, t
0H
t
W1
, t
R1
C
IN
自由运行转换率
启动脉冲宽度
存取时间
3态控制
INTR延迟
逻辑输入电容=
产量
产量
INTR
RD
RD
WD
或RD
CS = 0 ,女
CLK
= 1兆赫
INTR绑WR
CS = 0
CS = 0 ,C
L
= 100 pF的
C
L
= 10 pF的,R
L
= 10 k
见三态测试电路
30
75
70
100
5
5
100
100
150
7.5
7.5
TO
测试条件
f
CLK
= 1兆赫
1
范围
66
0.1
40
1.0
典型值
最大
73
3.0
60
13690
单位
s
兆赫
%
CONV /秒
ns
ns
ns
ns
pF
pF
C
OUT
三态输出电容
注意:
1.准确度保证在f
CLK
= 1兆赫。准确度可能会降低,在更高的时钟频率。
功能说明
这些设备上的逐次逼近原理。
模拟开关被顺序地由连续关闭
近似逻辑,直到输入到自动调零比较器
[ V
IN
(+)–V
IN
( - )]与从解码器的电压。毕竟位
进行测试和确定的,对应于8位的二进制码
输入电压被传输到输出锁存器。转换开始
带脉的WR输入的到来,如果在CS输入为低电平。上
在WR或CS输入高至低跳变的信号,
特区初始化,移位寄存器复位,而INTR输出
被设置为高。只要A / D转换将保持在复位状态为CS
和WR投入仍然很低。转换将开始从一到八
其中的一个输入端或两者之后的时钟周期,使一个低到高
过渡。转换完成后, INTR引脚将使
高向低的转变。这可以用来中断的处理器,或
否则信号的新转换结果的可用性。读
( RD )的操作(在CS为低电平),将清除INTR线,并启用
输出锁存器。该装置可在自由运行模式中运行
后面描述。正在进行的转换可以通过中断
发出另一个开始命令。
模拟运算
模拟输入电流
模拟比较通过一个电容电荷进行
求和电路。输入电容V之间的切换
IN (+)
4
和V
IN ( - )
,同时参考电容抽头之间的切换
基准电压分压器。净电荷对应
的输入,以及最近总之间的加权差
值的逐次逼近寄存器设置。
内部开关动作引起的位移电流流
在模拟输入。对芯片上的电容上的电压是
通过模拟差分输入电压转换,从而产生
进入V电流成正比
IN (+)
输入和离开V
IN ( - )
输入。这些瞬态电流发生的前缘
内部时钟脉冲。他们迅速衰减,所以不要内在原因
误差作为片上比较器被选通时,时钟的端
期。
输入旁路电容和源电阻
旁路电容的投入将平均所提及的费用
以上,使DC和AC电流流过输出
的模拟信号源电阻。该电荷泵行动
更糟糕的是连续转换与V
IN (+)
输入满
的规模。该电流可以是几个微安,所以旁路电容
应该不会在V的模拟输入使用
REF
/ 2输入
高抗源( > 1千欧) 。如果输入旁路电容器
所需噪声滤波和高输入阻抗的希望
最大限度地减少电容器的大小,电压下降的不利影响
整个输入电阻可通过调整充分消除
与两个输入电阻和输入旁路电容规模
在适当位置。这是可能的,因为输入电流的大小
是差分电压的精确的线性函数。
数字控制输入
数字控制输入( CS , WR , RD )与兼容
标准TTL逻辑电平。这些必需的信号
输入对应的芯片选择,开始转换和输出
使能控制信号。它们是低有效,方便
接口微处理器和微控制器控制总线。为
应用程序不使用微处理器, CS输入(引脚1 )可
接地和A / D启动功能是通过实现
负向脉冲WR输入端(引脚3)。输出使能
功能是通过一个逻辑低信号,在RD输入端(引脚2)来实现,
可接地,不断有最新的转换
出现在输出端。
2002年10月17日
5
集成电路
ADC0803/0804
CMOS 8位A / D转换器
产品数据
取代2001年的数据8月03
2002年10月17日
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
描述
该ADC0803系列是三大系列CMOS 8位逐次
使用电阻梯形近似的A / D转换器和
电容阵列一起使用的自动调零比较器。这些
转换器被设计为与操作的微处理器控制
使用最少的外部电路的公交车。三态输出数据
线可以直接连接到数据总线。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制,并且提供一种手段来调节
零刻度偏移量。此外,该参考电压输入提供了一个
编码小的模拟电压施加到全部8比特的手段
分辨率。
引脚配置
D
,
n个包装
CS 1
RD 2
WR 3
CLK IN
4
20 V
CC
19 CLK
18 D0
17 D1
16 D2
15 D3
14 D4
13 D5
12 D6
11 D7
顶视图
INTR 5
V
IN
(+) 6
V
IN
(–) 7
A GND
8
特点
V
REF
/2 9
GND 10
与大多数微处理器
差分输入
三态输出
逻辑电平与TTL兼容的MOS
可以使用内部或外部时钟被使用
模拟输入范围为0 V至V
CC
5 V单电源
保证规格为1 MHz的时钟
SL00016
图1.引脚配置
应用
换能器对微处理器接口
数字温度计
数控恒温
以微处理器为基础的监测和控制系统
订购信息
描述
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
温度
范围
0到70
°C
-40到85
°C
0到70
°C
-40至+85
°C
订货编号
ADC0803CD , ADC0804CD
ADC0803LCD , ADC0804LCD
ADC0803CN , ADC0804CN
ADC0803LCN , ADC0804LCN
顶面标记
ADC0803-1CD , ADC0804-1CD
ADC0803-1LCD , ADC0804-1LCD
ADC0803-1CN , ADC0804-1CN
ADC0803-1LCN , ADC0804-1LCN
DWG #
SOT163-1
SOT163-1
SOT146-1
SOT146-1
绝对最大额定值
符号
V
CC
电源电压
逻辑控制输入电压
所有其他输入电压
T
AMB
工作温度范围
ADC0803LCD/ADC0804LCD
ADC0803LCN/ADC0804LCN
ADC0803CD/ADC0804CD
ADC0803CN/ADC0804CN
储存温度
引线焊接温度( 10秒)
最大功率
N包装
耗散
1
T
AMB
= 25
°C
(静止空气中)
1690
1390
mW
mW
参数
条件
等级
6.5
-0.3至+16
-0.3 (V
CC
+0.3)
-40至+85
-40至+85
0至+70
0至+70
-65到+150
230
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
°C
T
英镑
T
SLD
P
D
注意:
1.减免上述25
°C,
在以下速率:N封装为13.5毫瓦/ ℃; ,D封装为11.1毫瓦/ ℃。
2002年10月17日
2
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
框图
V
IN
(+)
6
V
IN
(–)
7
M
+
+
9
V
REF
/2
梯子
解码器
8
A GND
AUTO ZERO
比较
V
CC
20
D7 (MSB) (11)
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0 ( LSB )
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
产量
锁存器
特区
10
GND
LE
OE
3
WR
8–BIT
移位寄存器
时钟
1
CS
S
INTR
FF
R
2
RD
Q
5
INTR
4
CLK IN
19
CLK
SL00017
图2.框图
2002年10月17日
3
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
DC电气特性
V
CC
= 5.0 V,F
CLK
= 1 MHz时,T
T
AMB
T
最大
除非另有规定ED 。
范围
符号
参数
ADC0803的相对精度误差(调整)
ADC0804的相对精度误差(未经调整)
R
IN
V
REF
/ 2输入电阻
3
模拟输入电压范围
3
DC共模误差
电源灵敏度
控制输入
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
V
T
+
V
T
V
H
V
OL
V
OH
V
OL
逻辑“1”输入电压
逻辑“0”输入电压
逻辑“1”的输入电流
逻辑“0”输入电流
V
CC
= 5.25 V
DC
V
CC
= 4.75 V
DC
V
IN
= 5 V
DC
V
IN
= 0 V
DC
–1
0.005
–0.005
2.0
15
0.8
1
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
3.5
2.1
2.0
0.4
2.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
在模拟输入电压范围
V
CC
= 5V
±10%
1
测试条件
满量程调整
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
CC
= 0 V
2
400
–0.05
1/16
1/16
680
V
CC
+0.05
1/8
典型值
最大
0.50
1
单位
最低位
最低位
V
最低位
最低位
在和时钟R时钟
在正向阈值电压时钟
在负向阈值电压时钟
在滞后时钟(V
T
+)–(V
T
–)
逻辑“0”时钟R输出电压
逻辑“1”时钟R输出电压
I
OL
= 360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
O
OH
I
OZL
I
OZH
I
SC
I
SC
I
CC
逻辑“1”输出电压
三态输出漏
三态输出漏
+输出短路电流
-output短路电流
电源电流
I
OL
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OL
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –10
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
V
OUT
= 0 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 5 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 0 V ,T
AMB
= 25
°C
V
OUT
= V
CC
, T
AMB
= 25
°C
f
CLK
= 1兆赫,V
REF
/ 2 = OPEN ,
CS =逻辑“1”时,T
AMB
= 25
°C
4.5
9.0
12
30
3.0
3.5
2.4
4.5
–3
3
V
DC
C
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
mA
0.4
0.4
V
DC
V
DC
注意事项:
1.模拟输入必须保持在范围内: -0.05
V
IN
V
CC
+ 0.05 V.
2.请参阅在V输入电阻的典型性能特征
CC
= 5 V.
3. V
REF
/ 2和V
IN
在V后,必须应用
CC
已经接通,以防止闩锁的可能性。
2002年10月17日
4
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
AC电气特性
符号
参数
转换时间
f
CLK
时钟
频率
1
时钟占空比
1
CR
t
W(
WR )l
t
t
1H
, t
0H
t
W1
, t
R1
C
IN
自由运行转换率
启动脉冲宽度
存取时间
3态控制
INTR延迟
逻辑输入电容=
产量
产量
INTR
RD
RD
WD
或RD
CS = 0 ,女
CLK
= 1兆赫
INTR绑WR
CS = 0
CS = 0 ,C
L
= 100 pF的
C
L
= 10 pF的,R
L
= 10 k
见三态测试电路
30
75
70
100
5
5
100
100
150
7.5
7.5
TO
测试条件
f
CLK
= 1兆赫
1
范围
66
0.1
40
1.0
典型值
最大
73
3.0
60
13690
单位
s
兆赫
%
CONV /秒
ns
ns
ns
ns
pF
pF
C
OUT
三态输出电容
注意:
1.准确度保证在f
CLK
= 1兆赫。准确度可能会降低,在更高的时钟频率。
功能说明
这些设备上的逐次逼近原理。
模拟开关被顺序地由连续关闭
近似逻辑,直到输入到自动调零比较器
[ V
IN
(+)–V
IN
( - )]与从解码器的电压。毕竟位
进行测试和确定的,对应于8位的二进制码
输入电压被传输到输出锁存器。转换开始
带脉的WR输入的到来,如果在CS输入为低电平。上
在WR或CS输入高至低跳变的信号,
特区初始化,移位寄存器复位,而INTR输出
被设置为高。只要A / D转换将保持在复位状态为CS
和WR投入仍然很低。转换将开始从一到八
其中的一个输入端或两者之后的时钟周期,使一个低到高
过渡。转换完成后, INTR引脚将使
高向低的转变。这可以用来中断的处理器,或
否则信号的新转换结果的可用性。读
( RD )的操作(在CS为低电平),将清除INTR线,并启用
输出锁存器。该装置可在自由运行模式中运行
后面描述。正在进行的转换可以通过中断
发出另一个开始命令。
模拟运算
模拟输入电流
模拟比较通过一个电容电荷进行
求和电路。输入电容V之间的切换
IN (+)
4
和V
IN ( - )
,同时参考电容抽头之间的切换
基准电压分压器。净电荷对应
的输入,以及最近总之间的加权差
值的逐次逼近寄存器设置。
内部开关动作引起的位移电流流
在模拟输入。对芯片上的电容上的电压是
通过模拟差分输入电压转换,从而产生
进入V电流成正比
IN (+)
输入和离开V
IN ( - )
输入。这些瞬态电流发生的前缘
内部时钟脉冲。他们迅速衰减,所以不要内在原因
误差作为片上比较器被选通时,时钟的端
期。
输入旁路电容和源电阻
旁路电容的投入将平均所提及的费用
以上,使DC和AC电流流过输出
的模拟信号源电阻。该电荷泵行动
更糟糕的是连续转换与V
IN (+)
输入满
的规模。该电流可以是几个微安,所以旁路电容
应该不会在V的模拟输入使用
REF
/ 2输入
高抗源( > 1千欧) 。如果输入旁路电容器
所需噪声滤波和高输入阻抗的希望
最大限度地减少电容器的大小,电压下降的不利影响
整个输入电阻可通过调整充分消除
与两个输入电阻和输入旁路电容规模
在适当位置。这是可能的,因为输入电流的大小
是差分电压的精确的线性函数。
数字控制输入
数字控制输入( CS , WR , RD )与兼容
标准TTL逻辑电平。这些必需的信号
输入对应的芯片选择,开始转换和输出
使能控制信号。它们是低有效,方便
接口微处理器和微控制器控制总线。为
应用程序不使用微处理器, CS输入(引脚1 )可
接地和A / D启动功能是通过实现
负向脉冲WR输入端(引脚3)。输出使能
功能是通过一个逻辑低信号,在RD输入端(引脚2)来实现,
可接地,不断有最新的转换
出现在输出端。
2002年10月17日
5
集成电路
ADC0803/0804
CMOS 8位A / D转换器
产品数据
取代2001年的数据8月03
2002年10月17日
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
描述
该ADC0803系列是三大系列CMOS 8位逐次
使用电阻梯形近似的A / D转换器和
电容阵列一起使用的自动调零比较器。这些
转换器被设计为与操作的微处理器控制
使用最少的外部电路的公交车。三态输出数据
线可以直接连接到数据总线。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制,并且提供一种手段来调节
零刻度偏移量。此外,该参考电压输入提供了一个
编码小的模拟电压施加到全部8比特的手段
分辨率。
引脚配置
D
,
n个包装
CS 1
RD 2
WR 3
CLK IN
4
20 V
CC
19 CLK
18 D0
17 D1
16 D2
15 D3
14 D4
13 D5
12 D6
11 D7
顶视图
INTR 5
V
IN
(+) 6
V
IN
(–) 7
A GND
8
特点
V
REF
/2 9
GND 10
与大多数微处理器
差分输入
三态输出
逻辑电平与TTL兼容的MOS
可以使用内部或外部时钟被使用
模拟输入范围为0 V至V
CC
5 V单电源
保证规格为1 MHz的时钟
SL00016
图1.引脚配置
应用
换能器对微处理器接口
数字温度计
数控恒温
以微处理器为基础的监测和控制系统
订购信息
描述
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
温度
范围
0到70
°C
-40到85
°C
0到70
°C
-40至+85
°C
订货编号
ADC0803CD , ADC0804CD
ADC0803LCD , ADC0804LCD
ADC0803CN , ADC0804CN
ADC0803LCN , ADC0804LCN
顶面标记
ADC0803-1CD , ADC0804-1CD
ADC0803-1LCD , ADC0804-1LCD
ADC0803-1CN , ADC0804-1CN
ADC0803-1LCN , ADC0804-1LCN
DWG #
SOT163-1
SOT163-1
SOT146-1
SOT146-1
绝对最大额定值
符号
V
CC
电源电压
逻辑控制输入电压
所有其他输入电压
T
AMB
工作温度范围
ADC0803LCD/ADC0804LCD
ADC0803LCN/ADC0804LCN
ADC0803CD/ADC0804CD
ADC0803CN/ADC0804CN
储存温度
引线焊接温度( 10秒)
最大功率
N包装
耗散
1
T
AMB
= 25
°C
(静止空气中)
1690
1390
mW
mW
参数
条件
等级
6.5
-0.3至+16
-0.3 (V
CC
+0.3)
-40至+85
-40至+85
0至+70
0至+70
-65到+150
230
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
°C
T
英镑
T
SLD
P
D
注意:
1.减免上述25
°C,
在以下速率:N封装为13.5毫瓦/ ℃; ,D封装为11.1毫瓦/ ℃。
2002年10月17日
2
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
框图
V
IN
(+)
6
V
IN
(–)
7
M
+
+
9
V
REF
/2
梯子
解码器
8
A GND
AUTO ZERO
比较
V
CC
20
D7 (MSB) (11)
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0 ( LSB )
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
产量
锁存器
特区
10
GND
LE
OE
3
WR
8–BIT
移位寄存器
时钟
1
CS
S
INTR
FF
R
2
RD
Q
5
INTR
4
CLK IN
19
CLK
SL00017
图2.框图
2002年10月17日
3
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
DC电气特性
V
CC
= 5.0 V,F
CLK
= 1 MHz时,T
T
AMB
T
最大
除非另有规定ED 。
范围
符号
参数
ADC0803的相对精度误差(调整)
ADC0804的相对精度误差(未经调整)
R
IN
V
REF
/ 2输入电阻
3
模拟输入电压范围
3
DC共模误差
电源灵敏度
控制输入
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
V
T
+
V
T
V
H
V
OL
V
OH
V
OL
逻辑“1”输入电压
逻辑“0”输入电压
逻辑“1”的输入电流
逻辑“0”输入电流
V
CC
= 5.25 V
DC
V
CC
= 4.75 V
DC
V
IN
= 5 V
DC
V
IN
= 0 V
DC
–1
0.005
–0.005
2.0
15
0.8
1
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
3.5
2.1
2.0
0.4
2.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
在模拟输入电压范围
V
CC
= 5V
±10%
1
测试条件
满量程调整
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
CC
= 0 V
2
400
–0.05
1/16
1/16
680
V
CC
+0.05
1/8
典型值
最大
0.50
1
单位
最低位
最低位
V
最低位
最低位
在和时钟R时钟
在正向阈值电压时钟
在负向阈值电压时钟
在滞后时钟(V
T
+)–(V
T
–)
逻辑“0”时钟R输出电压
逻辑“1”时钟R输出电压
I
OL
= 360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
O
OH
I
OZL
I
OZH
I
SC
I
SC
I
CC
逻辑“1”输出电压
三态输出漏
三态输出漏
+输出短路电流
-output短路电流
电源电流
I
OL
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OL
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –10
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
V
OUT
= 0 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 5 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 0 V ,T
AMB
= 25
°C
V
OUT
= V
CC
, T
AMB
= 25
°C
f
CLK
= 1兆赫,V
REF
/ 2 = OPEN ,
CS =逻辑“1”时,T
AMB
= 25
°C
4.5
9.0
12
30
3.0
3.5
2.4
4.5
–3
3
V
DC
C
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
mA
0.4
0.4
V
DC
V
DC
注意事项:
1.模拟输入必须保持在范围内: -0.05
V
IN
V
CC
+ 0.05 V.
2.请参阅在V输入电阻的典型性能特征
CC
= 5 V.
3. V
REF
/ 2和V
IN
在V后,必须应用
CC
已经接通,以防止闩锁的可能性。
2002年10月17日
4
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
AC电气特性
符号
参数
转换时间
f
CLK
时钟
频率
1
时钟占空比
1
CR
t
W(
WR )l
t
t
1H
, t
0H
t
W1
, t
R1
C
IN
自由运行转换率
启动脉冲宽度
存取时间
3态控制
INTR延迟
逻辑输入电容=
产量
产量
INTR
RD
RD
WD
或RD
CS = 0 ,女
CLK
= 1兆赫
INTR绑WR
CS = 0
CS = 0 ,C
L
= 100 pF的
C
L
= 10 pF的,R
L
= 10 k
见三态测试电路
30
75
70
100
5
5
100
100
150
7.5
7.5
TO
测试条件
f
CLK
= 1兆赫
1
范围
66
0.1
40
1.0
典型值
最大
73
3.0
60
13690
单位
s
兆赫
%
CONV /秒
ns
ns
ns
ns
pF
pF
C
OUT
三态输出电容
注意:
1.准确度保证在f
CLK
= 1兆赫。准确度可能会降低,在更高的时钟频率。
功能说明
这些设备上的逐次逼近原理。
模拟开关被顺序地由连续关闭
近似逻辑,直到输入到自动调零比较器
[ V
IN
(+)–V
IN
( - )]与从解码器的电压。毕竟位
进行测试和确定的,对应于8位的二进制码
输入电压被传输到输出锁存器。转换开始
带脉的WR输入的到来,如果在CS输入为低电平。上
在WR或CS输入高至低跳变的信号,
特区初始化,移位寄存器复位,而INTR输出
被设置为高。只要A / D转换将保持在复位状态为CS
和WR投入仍然很低。转换将开始从一到八
其中的一个输入端或两者之后的时钟周期,使一个低到高
过渡。转换完成后, INTR引脚将使
高向低的转变。这可以用来中断的处理器,或
否则信号的新转换结果的可用性。读
( RD )的操作(在CS为低电平),将清除INTR线,并启用
输出锁存器。该装置可在自由运行模式中运行
后面描述。正在进行的转换可以通过中断
发出另一个开始命令。
模拟运算
模拟输入电流
模拟比较通过一个电容电荷进行
求和电路。输入电容V之间的切换
IN (+)
4
和V
IN ( - )
,同时参考电容抽头之间的切换
基准电压分压器。净电荷对应
的输入,以及最近总之间的加权差
值的逐次逼近寄存器设置。
内部开关动作引起的位移电流流
在模拟输入。对芯片上的电容上的电压是
通过模拟差分输入电压转换,从而产生
进入V电流成正比
IN (+)
输入和离开V
IN ( - )
输入。这些瞬态电流发生的前缘
内部时钟脉冲。他们迅速衰减,所以不要内在原因
误差作为片上比较器被选通时,时钟的端
期。
输入旁路电容和源电阻
旁路电容的投入将平均所提及的费用
以上,使DC和AC电流流过输出
的模拟信号源电阻。该电荷泵行动
更糟糕的是连续转换与V
IN (+)
输入满
的规模。该电流可以是几个微安,所以旁路电容
应该不会在V的模拟输入使用
REF
/ 2输入
高抗源( > 1千欧) 。如果输入旁路电容器
所需噪声滤波和高输入阻抗的希望
最大限度地减少电容器的大小,电压下降的不利影响
整个输入电阻可通过调整充分消除
与两个输入电阻和输入旁路电容规模
在适当位置。这是可能的,因为输入电流的大小
是差分电压的精确的线性函数。
数字控制输入
数字控制输入( CS , WR , RD )与兼容
标准TTL逻辑电平。这些必需的信号
输入对应的芯片选择,开始转换和输出
使能控制信号。它们是低有效,方便
接口微处理器和微控制器控制总线。为
应用程序不使用微处理器, CS输入(引脚1 )可
接地和A / D启动功能是通过实现
负向脉冲WR输入端(引脚3)。输出使能
功能是通过一个逻辑低信号,在RD输入端(引脚2)来实现,
可接地,不断有最新的转换
出现在输出端。
2002年10月17日
5
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
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
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
零误差,以及非线性)
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
≤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
≤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
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
≤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
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 )
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
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
条件
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。
www.national.com
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
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
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
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
解码器
9
连续
约。
注册
和锁存
D
8-BIT
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
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
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
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
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
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
ADC0803 , ADC0804
数据表
2002年8月
FN3094.4
8位微处理器兼容, A / D
转换器
该ADC080X家人CMOS 8位,逐次
它采用了改进的逼近A / D转换器
电位梯和被设计成与所述操作
通过三态输出8080A控制总线。这些转换器
出现到处理器的存储器位置或I / O端口,
因此没有接口逻辑是必需的。
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。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 <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
模拟电压输入范围
(单+ 5V电源) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0V至5V
无零调整要求
80C48和80C80 / 85总线兼容 - 无接口技术
逻辑要求
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 + 20 + 5V 150pF的
CLK R 19
CLK IN 4 10K
引脚
ADC0803 , ADC0804
( PDIP )
顶视图
V
IN
(+) 6
V (-) 7
AGND 8
/2 9
V
DGND 10
REF
IN
差异
输入
V
REF
/2
CS
RD
WR
CLK IN
INTR
V
IN
(+)
V
IN
(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 V +和V
REF
19 CLK
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
8位分辨率
在任何
所需
模拟量输入
电压范围
AGND
V
REF
/2
DGND 10
订购信息
产品型号
ADC0803LCN
ADC0804LCN
错误
±
1
/
2
最低位
±
1 LSB
外部条件
V
REF
/ 2调整为正确的满量程
阅读
V
REF
/2 = 2.500V
DC
(不调整)
TEMP 。 RANGE (
o
C)
0到70
0到70
20 Ld的PDIP
20 Ld的PDIP
PKG 。 NO
E20.3
E20.3
1
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
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
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ADC0803 , ADC0804
工作原理图
RD
CS
WR
2
1
3
“1”=复位移位寄存器
“ 0 ” = BUSY和复位状态
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
RESET
与内部
电路
BV = 30V
START F / F
D
DFF1
Q
CLK
CLK B
最高位
V+
(V
REF
)
20
阶梯
解码器
9
连续
约。
注册
和锁存
D
8-BIT
注册
R
RESET
DAC
V
OUT
V+
COMP
最低位
CLK一
D
DFF2
Q
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
开始
转变
如果RESET = “ 0 ”
INTR F / F
V
REF
/2
AGND
8
V
IN
(+)
Q
V
IN
(-)
7
5
INTR
2
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 )
PDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
80
最高结温
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
工作条件
温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0
o
C至70
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。这是一个应力只评级和操作
器件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不暗示。
注意:
1.
θ
JA
测定用安装在一个低的有效热导率测试板在自由空气中的分量。参见技术简介TB379了解详细信息。
电气规格
参数
总非调整误差
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
(注2,8 )
测试条件
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
V
REF
/ 2调整为正确的满量程读数
V
REF
/2 = 2.500V
输入电阻在引脚9
(注3)
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
超过允许的输入电压
范围
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
16
±
1
/
16
±
1
/
2
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
8
±
1
/
8
最低位
最低位
k
V
最低位
最低位
转换器规格
V+ = 5V, 0
o
C至70
o
C和F
CLK
=选择640kHz ,除非另有说明
总非调整误差
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调整为正确的满量程读数
V
REF
/2 = 2.500V
输入电阻在引脚9
(注3)
在模拟输入电压范围
V+ = 5V
±10%
超过允许的输入电压
范围
V + = 6V (注4 )
V+ = 5V
每个转换时钟周期(注5 )
t
CONV
转换率在自由运行模式下, CR INTR绑WR与CS = 0V ,女
CLK
=选择640kHz
宽度WR输入(启动脉冲宽度)
t
W( WR )I
访问时间(延迟从下降沿
RD到输出数据有效) ,T
三态控制(延迟上升
RD的边缘HL - Z状态) ,T
1H
, t
0H
从WR复位的下降沿延迟
INTR ,T
WI
, t
RI
输入电容逻辑控制输入端,
C
IN
三态输出电容(数据
缓冲区) ,C
OUT
CS = 0V (注6)
C
L
= 100pF的(利用总线驱动IC,适用于更大的C语言
L)
C
L
= 10pF的,R
L
= 10K
(见三态测试电路)
-
-
1.0
GND-0.05
-
-
-
-
1.3
-
±
1
/
8
±
1
/
16
±
1
/
2
±1
-
(V+) + 0.05
±
1
/
4
±
1
/
8
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
100
100
62
-
100
-
-
-
-
-
640
640
-
-
-
135
125
300
5
5
1280
800
73
8888
-
200
250
450
-
-
千赫
千赫
时钟/转化
CONV /秒
ns
ns
ns
ns
pF
pF
3
ADC0803 , ADC0804
电气规格
参数
控制输入
(注7 )
逻辑“1”输入电压(除引脚4 CLK
IN) ,V
INH
逻辑“0”输入电压(除引脚4 CLK
IN) ,V
INL
CLK IN(引脚4 )正向阈值
电压,V +
CLK
CLK IN(引脚4 )负门槛
电压,V
CLK
CLK IN(引脚4 )滞后,V
H
逻辑“1”输入电流(所有输入) ,我
INHI
逻辑“0”输入电流(所有输入) ,我
INLO
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压,V
OL
逻辑“1”输出电压,V
OH
三态禁用输出漏(所有
数据缓冲器)
, I
LO
输出短路电流,我
来源
输出短路电流,我
SINK
注意事项:
2.所有电压都相对于GND ,除非另有规定。独立的AGND点应始终连接到DGND ,
小心,以避免接地回路。
3.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
前锋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。要注意,在测试过程中
在低V +的电平( 4.5V ) ,作为高电平模拟输入(5V)可引起该输入二极管导通 - 尤其是在升高的温度下,并导致
误差接近满刻度模拟输入。只要模拟V
IN
通过以上50mV的不超过电源电压时,输出代码将
是正确的。因此,实现一种绝对的0V至5V的输入电压范围,需要4.950V的温度过高的最低电源电压
变化,初始容差和负载。
4. V + = 6V ,数字逻辑接口不再TTL兼容。
5.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。
6. 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。任意宽的脉冲宽度会
持转换器处于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(参见时序图) 。
7. CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此另行规定。
8.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。
l
O
= 1.6毫安,V + = 4.75V
l
O
= -360μA ,V + = 4.75V
V
OUT
= 0V
V
OUT
= 5V
V
OUT
短到GND ,T
A
= 25
o
C
V
OUT
短到V + ,T
A
= 25
o
C
-
2.4
-3
-
4.5
9.0
-
-
-
-
6
16
0.4
-
-
3
-
-
V
V
A
A
mA
mA
V
lN
= 5V
V
lN
= 0V
V+ = 5.25V
V+ = 4.75V
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
(注2,8 )
(续)
测试条件
典型值
最大
单位
直流数字水平和直流参数
V + = 5V ,而T
给T
最大
除非另有规定
电源电流(包括阶梯电流) ,我+ F
CLK
=选择640kHz ,T
A
= 25
o
C和CS = HL
时序波形
2.4V
RD
RD
CS
C
L
数据
产量
10K
数据
输出
0.8V
V
OH
GND
t
r
= 20ns的
t
r
90%
50%
10%
t
1H
90%
V+
图1A 。吨
1H
图1B 。吨
1H
, C
L
= 10pF的
4
ADC0803 , ADC0804
时序波形
V+
(续)
t
r
= 20ns的
V+
RD
0.8V
数据
产量
C
L
数据
输出
V+
V
OI
t
r
2.4V
90%
50%
10%
t
0H
10K
RD
CS
10%
图1C 。吨
0H
图1d 。吨
0H
, C
L
= 10pF的
图1.三态电路和波形
典型性能曲线
逻辑输入阈值电压( V)
1.8
-55
o
C至125
o
C
500
1.7
400
延迟(ns )
4.75
5.00
5.25
5.50
1.6
300
1.5
200
1.4
1.3
4.50
100
0
200
400
600
负载电容(PF )
800
1000
V +电源电压( V)
图2.逻辑输入门限电压与电源
电压
图3.延迟从RD与输出下降沿
数据有效vs负载电容
3.5
CLK IN阈值电压(V)的
1000
R = 10K
3.1
V
T(+)
R = 50K
f
CLK
(千赫)
V
T(-)
100
10
2.7
-55
o
C至125
o
C
2.3
1.9
R = 20K
1.5
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
V +电源电压( V)
100
时钟电容(PF )
1000
图4. CLK施密特断路电平与电源
电压
图5. F
CLK
VS时钟电容器
5
集成电路
ADC0803/0804
CMOS 8位A / D转换器
产品数据
取代2001年的数据8月03
2002年10月17日
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
描述
该ADC0803系列是三大系列CMOS 8位逐次
使用电阻梯形近似的A / D转换器和
电容阵列一起使用的自动调零比较器。这些
转换器被设计为与操作的微处理器控制
使用最少的外部电路的公交车。三态输出数据
线可以直接连接到数据总线。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制,并且提供一种手段来调节
零刻度偏移量。此外,该参考电压输入提供了一个
编码小的模拟电压施加到全部8比特的手段
分辨率。
引脚配置
D
,
n个包装
CS 1
RD 2
WR 3
CLK IN
4
20 V
CC
19 CLK
18 D0
17 D1
16 D2
15 D3
14 D4
13 D5
12 D6
11 D7
顶视图
INTR 5
V
IN
(+) 6
V
IN
(–) 7
A GND
8
特点
V
REF
/2 9
GND 10
与大多数微处理器
差分输入
三态输出
逻辑电平与TTL兼容的MOS
可以使用内部或外部时钟被使用
模拟输入范围为0 V至V
CC
5 V单电源
保证规格为1 MHz的时钟
SL00016
图1.引脚配置
应用
换能器对微处理器接口
数字温度计
数控恒温
以微处理器为基础的监测和控制系统
订购信息
描述
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料小外形( SO )封装
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
20引脚塑料双列直插式封装( DIP )
温度
范围
0到70
°C
-40到85
°C
0到70
°C
-40至+85
°C
订货编号
ADC0803CD , ADC0804CD
ADC0803LCD , ADC0804LCD
ADC0803CN , ADC0804CN
ADC0803LCN , ADC0804LCN
顶面标记
ADC0803-1CD , ADC0804-1CD
ADC0803-1LCD , ADC0804-1LCD
ADC0803-1CN , ADC0804-1CN
ADC0803-1LCN , ADC0804-1LCN
DWG #
SOT163-1
SOT163-1
SOT146-1
SOT146-1
绝对最大额定值
符号
V
CC
电源电压
逻辑控制输入电压
所有其他输入电压
T
AMB
工作温度范围
ADC0803LCD/ADC0804LCD
ADC0803LCN/ADC0804LCN
ADC0803CD/ADC0804CD
ADC0803CN/ADC0804CN
储存温度
引线焊接温度( 10秒)
最大功率
N包装
耗散
1
T
AMB
= 25
°C
(静止空气中)
1690
1390
mW
mW
参数
条件
等级
6.5
-0.3至+16
-0.3 (V
CC
+0.3)
-40至+85
-40至+85
0至+70
0至+70
-65到+150
230
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
°C
T
英镑
T
SLD
P
D
注意:
1.减免上述25
°C,
在以下速率:N封装为13.5毫瓦/ ℃; ,D封装为11.1毫瓦/ ℃。
2002年10月17日
2
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
框图
V
IN
(+)
6
V
IN
(–)
7
M
+
+
9
V
REF
/2
梯子
解码器
8
A GND
AUTO ZERO
比较
V
CC
20
D7 (MSB) (11)
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0 ( LSB )
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
产量
锁存器
特区
10
GND
LE
OE
3
WR
8–BIT
移位寄存器
时钟
1
CS
S
INTR
FF
R
2
RD
Q
5
INTR
4
CLK IN
19
CLK
SL00017
图2.框图
2002年10月17日
3
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
DC电气特性
V
CC
= 5.0 V,F
CLK
= 1 MHz时,T
T
AMB
T
最大
除非另有规定ED 。
范围
符号
参数
ADC0803的相对精度误差(调整)
ADC0804的相对精度误差(未经调整)
R
IN
V
REF
/ 2输入电阻
3
模拟输入电压范围
3
DC共模误差
电源灵敏度
控制输入
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
V
T
+
V
T
V
H
V
OL
V
OH
V
OL
逻辑“1”输入电压
逻辑“0”输入电压
逻辑“1”的输入电流
逻辑“0”输入电流
V
CC
= 5.25 V
DC
V
CC
= 4.75 V
DC
V
IN
= 5 V
DC
V
IN
= 0 V
DC
–1
0.005
–0.005
2.0
15
0.8
1
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
3.5
2.1
2.0
0.4
2.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
在模拟输入电压范围
V
CC
= 5V
±10%
1
测试条件
满量程调整
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
V
CC
= 0 V
2
400
–0.05
1/16
1/16
680
V
CC
+0.05
1/8
典型值
最大
0.50
1
单位
最低位
最低位
V
最低位
最低位
在和时钟R时钟
在正向阈值电压时钟
在负向阈值电压时钟
在滞后时钟(V
T
+)–(V
T
–)
逻辑“0”时钟R输出电压
逻辑“1”时钟R输出电压
I
OL
= 360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
数据输出和INTR
逻辑“0”输出电压
数据输出
INTR输出
V
O
OH
I
OZL
I
OZH
I
SC
I
SC
I
CC
逻辑“1”输出电压
三态输出漏
三态输出漏
+输出短路电流
-output短路电流
电源电流
I
OL
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OL
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –360
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
I
OH
= –10
A,
V
CC
= 4.75 V
DC
V
OUT
= 0 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 5 V
DC
, CS =逻辑“1”的
V
OUT
= 0 V ,T
AMB
= 25
°C
V
OUT
= V
CC
, T
AMB
= 25
°C
f
CLK
= 1兆赫,V
REF
/ 2 = OPEN ,
CS =逻辑“1”时,T
AMB
= 25
°C
4.5
9.0
12
30
3.0
3.5
2.4
4.5
–3
3
V
DC
C
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
mA
0.4
0.4
V
DC
V
DC
注意事项:
1.模拟输入必须保持在范围内: -0.05
V
IN
V
CC
+ 0.05 V.
2.请参阅在V输入电阻的典型性能特征
CC
= 5 V.
3. V
REF
/ 2和V
IN
在V后,必须应用
CC
已经接通,以防止闩锁的可能性。
2002年10月17日
4
飞利浦半导体
产品数据
CMOS 8位A / D转换器
ADC0803/0804
AC电气特性
符号
参数
转换时间
f
CLK
时钟
频率
1
时钟占空比
1
CR
t
W(
WR )l
t
t
1H
, t
0H
t
W1
, t
R1
C
IN
自由运行转换率
启动脉冲宽度
存取时间
3态控制
INTR延迟
逻辑输入电容=
产量
产量
INTR
RD
RD
WD
或RD
CS = 0 ,女
CLK
= 1兆赫
INTR绑WR
CS = 0
CS = 0 ,C
L
= 100 pF的
C
L
= 10 pF的,R
L
= 10 k
见三态测试电路
30
75
70
100
5
5
100
100
150
7.5
7.5
TO
测试条件
f
CLK
= 1兆赫
1
范围
66
0.1
40
1.0
典型值
最大
73
3.0
60
13690
单位
s
兆赫
%
CONV /秒
ns
ns
ns
ns
pF
pF
C
OUT
三态输出电容
注意:
1.准确度保证在f
CLK
= 1兆赫。准确度可能会降低,在更高的时钟频率。
功能说明
这些设备上的逐次逼近原理。
模拟开关被顺序地由连续关闭
近似逻辑,直到输入到自动调零比较器
[ V
IN
(+)–V
IN
( - )]与从解码器的电压。毕竟位
进行测试和确定的,对应于8位的二进制码
输入电压被传输到输出锁存器。转换开始
带脉的WR输入的到来,如果在CS输入为低电平。上
在WR或CS输入高至低跳变的信号,
特区初始化,移位寄存器复位,而INTR输出
被设置为高。只要A / D转换将保持在复位状态为CS
和WR投入仍然很低。转换将开始从一到八
其中的一个输入端或两者之后的时钟周期,使一个低到高
过渡。转换完成后, INTR引脚将使
高向低的转变。这可以用来中断的处理器,或
否则信号的新转换结果的可用性。读
( RD )的操作(在CS为低电平),将清除INTR线,并启用
输出锁存器。该装置可在自由运行模式中运行
后面描述。正在进行的转换可以通过中断
发出另一个开始命令。
模拟运算
模拟输入电流
模拟比较通过一个电容电荷进行
求和电路。输入电容V之间的切换
IN (+)
4
和V
IN ( - )
,同时参考电容抽头之间的切换
基准电压分压器。净电荷对应
的输入,以及最近总之间的加权差
值的逐次逼近寄存器设置。
内部开关动作引起的位移电流流
在模拟输入。对芯片上的电容上的电压是
通过模拟差分输入电压转换,从而产生
进入V电流成正比
IN (+)
输入和离开V
IN ( - )
输入。这些瞬态电流发生的前缘
内部时钟脉冲。他们迅速衰减,所以不要内在原因
误差作为片上比较器被选通时,时钟的端
期。
输入旁路电容和源电阻
旁路电容的投入将平均所提及的费用
以上,使DC和AC电流流过输出
的模拟信号源电阻。该电荷泵行动
更糟糕的是连续转换与V
IN (+)
输入满
的规模。该电流可以是几个微安,所以旁路电容
应该不会在V的模拟输入使用
REF
/ 2输入
高抗源( > 1千欧) 。如果输入旁路电容器
所需噪声滤波和高输入阻抗的希望
最大限度地减少电容器的大小,电压下降的不利影响
整个输入电阻可通过调整充分消除
与两个输入电阻和输入旁路电容规模
在适当位置。这是可能的,因为输入电流的大小
是差分电压的精确的线性函数。
数字控制输入
数字控制输入( CS , WR , RD )与兼容
标准TTL逻辑电平。这些必需的信号
输入对应的芯片选择,开始转换和输出
使能控制信号。它们是低有效,方便
接口微处理器和微控制器控制总线。为
应用程序不使用微处理器, CS输入(引脚1 )可
接地和A / D启动功能是通过实现
负向脉冲WR输入端(引脚3)。输出使能
功能是通过一个逻辑低信号,在RD输入端(引脚2)来实现,
可接地,不断有最新的转换
出现在输出端。
2002年10月17日
5
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
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
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
零误差,以及非线性)
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
≤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
≤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
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
≤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
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 )
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
≤T
A
≤T
最大
除非另有规定ED 。
条件
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。
www.national.com
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
www.national.com
ADC0803 , ADC0805
8位模拟数字转换器
差分输入
SLAS034 - 1983年11月 - 修订1986年9月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
比率转换
100 μs的转换时间
135 ns的访问时间
保证单调性
参考高阻抗梯
8 kΩ的典型
无零调整要求
片上时钟发生器
采用5 V单电源供电
工作在微处理器或
单机
设计为可与
美国国家半导体及西格尼蒂克
ADC0803和ADC0805
N包装
( TOP VIEW )
CS
RD
WR
CLK IN
INTR
IN +
IN =
ANLG GND
REF/2
DGTL GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
(OR REF )
CLK出
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
数据
输出
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
描述
在ADC0803和ADC0805是CMOS 8位逐次逼近型,模拟到数字的转换器使用
修改后电位( 256R )的阶梯。这些设备被设计成由共同的微处理器操作
控制总线的三态输出锁存驱动数据总线。该设备可以对出现在
微处理器作为存储器位置或一个I / O端口。详细信息接口,以最流行
很容易从工厂微处理器。
差分模拟电压输入可以提高共模抑制比和零输入模拟偏置
电压值。虽然基准输入( REF / 2 )可允许8位转换过小模
电压跨越或利用外部基准电压,转换比率是可能的REF / 2输入
开。无需外部基准,转换发生在从V跨度
CC
到ANLG GND 。该
设备可与外部时钟信号或带有附加电阻和电容进行操作,使用一个片
时钟发生器。
该ADC0803C和ADC0805C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该ADC0803I和
ADC0805I的特点是操作从 - 40 ° C至85°C 。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
1986年,德州仪器
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达拉斯,德克萨斯州75265
1
ADC0803 , ADC0805
8位模拟数字转换器
差分输入
SLAS034 - 1983年11月 - 修订1986年9月
功能框图(正逻辑)
RD
CS
WR
2
1
3
CLK一
19
4
10
CLK OSC
CLK
CLK一
CLK
CLK B
开始
倒装佛罗里达州运
S
1D
R
CLK
C1
CLK
OUT
CLK IN
DGTL
GND
VCC
CLK B
20
D
阶梯
解码器
特区
LATCH
8-Bit
注册
REF/2
9
打断
倒装佛罗里达州运
R
LE
ANLG
GND
8
DAC
VCC
R
R
5
1D
INTR
IN +
IN =
6
7
Σ
COMP
CLK一
C1
S
LE EN
3-State
产量
LATCH
18
17
16
15
14
13
12
11
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
2
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ADC0803 , ADC0805
8位模拟数字转换器
差分输入
SLAS034 - 1983年11月 - 修订1986年9月
在工作自由空气的温度范围内绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压,V
CC
(见注1 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6.5 V
输入电压范围: CS , RD , WR 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V至18 V
其他投入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
0.3 V
输出电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
0.3 V
工作自由空气的温度范围: ADC080_C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
ADC080_I 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至85°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃150 ℃的
铅温度1.6毫米(1/16英寸)的距离的情况下为10秒。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
注1 :所有的电压值是相对于数字地面( DGTL GND)与DGTL GND和ANLG GND连接在一起,除非另有
指出。
推荐工作条件
电源电压VCC
模拟输入电压(见注2 )
电压REF / 2 (见注3 ) , VREF / 2
在CS , RD , WR或者, VIH高电平输入电压
在CS , RD , WR或者, VIL低电平输入电压
模拟地电压(见注4 )
时钟iput频率(见注5 )且fCLOCK
占空比fclock以上640千赫(见注5 )
脉冲durartion ,时钟输入(高或低)低于640 kHz的fclock , TW ( CLK )
脉冲durartion , WR输入低电平, TW ( WR )
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
ADC080_C
ADC080_I
– 0.05
100
40%
275
100
0
–40
70
85
781
0
640
4.5
– 0.05
0.25
2
2.5
15
0.8
1
1460
60%
ns
ns
5
最大
6.3
VCC = 0.05
单位
V
V
V
V
V
V
千赫
°
C
注释: 2.当差动输入电压( VI + - VI- )小于或等于0V时,输出代码是0000 0000 。
3.内部参考电压等于施加的电压REF / 2或约等于二分之一的VCC的当REF / 2
保持打开状态。在REF / 2的电压应为二分之一的满量程差分输入端的模拟输入端之间的电压。因此,该
当REF / 2是开放的, VCC = 5 V差分输入电压范围为0 V至5 V VREF / 2的输入电压范围为0.5 V至3.5 V
(满量程差分的3伏电压)为1.5V。
4.这些值是相对于DGTL GND。
指定5.总非调整误差仅在640 kHz的40%占空比60 % (脉冲持续时间625纳秒到937纳秒)的fclock 。
对于频率高于低于625 ns的这种限制或脉冲持续时间,错误可能会增加。占空比限制应该遵守
一个fclock大于640千赫。低于640 kHz时,该占空比限制,可以提供超过总重量( CLK )保持的范围内。
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ADC0803 , ADC0805
8位模拟数字转换器
差分输入
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电气特性在经营自由的空气温度,V推荐范围
CC
= 5 V,
f
时钟
= 640千赫,V
REF/2
= 2.5 V(除非另有说明)
参数
VOH
高位
高电平输出电压
所有输出
DB和INTR
数据输出
VOL
VT +
VT-
VT + - VT-
IIH
IIL
IOZ
IOHS
IOLS
ICC
RREF/2
Ci
Co
低电平输出电压
INTR输出
CLK出
时钟的正向阈值电压
时钟负向阈值电压
时钟输入滞后
高层次的输入电流
低电平输入电流
关闭状态
关态输出电流
短路电流的输出电流
输出短路电流
输出高
输出低
VO = 0
VO = 5 V
VO = 0,
VO = 5 V ,
VREF / 2 =开,
见注6
TA = 25°C
TA = 25°C
TA = 25℃ ,
CS = 5 V
2.5
– 4.5
9
–6
16
1.1
8
5
5
7.5
7.5
1.8
测试条件
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
IOH = - 360
A
IOH = - 10
A
IOL = 1.6毫安
IOL = 1毫安
IOL = 360
A
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
0.005
– 0.005
2.4
4.5
0.4
0.4
0.4
3.5
2.1
2
1
–1
–3
3
V
V
V
A
A
A
mA
mA
mA
k
pF
pF
V
TYP
最大
单位
V
电源电流加上基准电流
输入电阻为基准的阶梯
输入电容(对照)
输出电容( DB )
注6 :电阻从目前的从应用到ANLG GND和REF / 2 5 V电源计算得出。
在推荐工作的自由空气的温度,V经营特色
CC
= 5 V,
V
REF/2
= 2.5 V,F
时钟
= 640千赫(除非另有说明)
参数
供应电压变化误差
总adusted错误
总非调整误差
DC共模误差
TEN
TDI发动机
TD ( INTR )
在tCONV
输出使能时间
输出禁止时间
延时复位INTR
转换周期时间
ADC0803
ADC0805
测试条件
VCC = 4.5 5.5 V ,
与满量程调整
全面调整,
VREF / 2 = 2.5 V ,
VREF / 2开,
见注7和8
TA = 25℃ ,
TA = 25°C , CL = 10 pF的,
CL = 100 pF的
RL = 10 kΩ的
见注7
见注7和8
见注7和8
见注7和8
±1/16
135
125
300
TYP
+1/16
最大
±1/8
±1/4
±1/2
±1/2
±1
±1/8
200
200
450
73
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
ns
ns
nx
时钟
周期
TA = 25°C
fclock = 100千赫至1.46兆赫,
TA = 25℃ ,
INTR连接WR,
见注9
CR
自由运行转换率
CS在0 V
66
8770 CONV /秒
所有典型值是在TA = 25 ℃。
注: 7,这些参数指定了推荐的模拟输入电压范围。
8.所有错误都被测量参照通过终点的模拟 - 数字转换特性的理想直线。
9.虽然内部转换是在64个时钟周期,的CS或WR低到高的转变完成之后是1 8个时钟周期
之前转换开始。转换完成后,另一个时钟周期的一部分之前, INTR的高电平到低电平的转换是必需的
完成了一个循环。
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ADC0803 , ADC0805
8位模拟数字转换器
差分输入
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参数测量信息
CS
8个时钟周期(分钟)
RD
TD ( INTR )
INTR
50%
TEN
数据
输出
50%
50%
50%
TDI发动机
VOH
90%
10%
50%
高阻抗状态
VOL
图1.读操作时序图
CS
WR
TD ( INTR )
50%
50%
1到8
时钟周期
总重量( WR )
64%的时钟周期
INTR
50%
吨CONV
50%
图2.写操作时序图
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