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ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
www.ti.com
SNAS531B - 1999年8月 - 修订2013年3月
ADC0831 -N / ADC0832 -N / ADC0834 -N / ADC0838 - N 8位串行I / OA / D转换器,
多路复用器选项
检查样品:
ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
1
特点
TI MICROWIRE兼容,直接连接
COPS系列处理器
轻松连接到所有微处理器,或
运行“独立”
操作按比例或5 V
DC
电压
参考
没有零和满量程调整要求
2-,4-或8通道多路复用器与选项
地址逻辑
并联稳压器允许操作高
电源电压
0V至5V输入范围,单5V电源
供应
与串行数字数据链路远程操作
TTL / MOS输入/输出兼容
0.3英寸标准宽度, 8-, 14-和20引脚PDIP
20引脚PLCC封装( ADC0838 -N只)
SOIC封装
关键的特定连接的阳离子
分辨率:8位
总非调整误差: ± & frac12 ; LSB和± 1 LSB
单电源供电: 5 V
DC
低功耗: 15毫瓦
转换时间: 32
μs
2
描述
在ADC0831系列是8位逐次
具有串行I / O逼近型A / D转换器和
可配置的输入多路复用器与多达8个通道。
该串行I / O配置为符合的TI
为方便Microwire串行数据交换标准
接口给COPS系列处理器,并且可以
与标准的移位寄存器或接口
的μP 。
的2-, 4-或8-通道多路转换器是软件
配置为单端或差分输入,
以及信道分配。
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。
典型用途
1
2
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。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
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。
ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
SNAS531B - 1999年8月 - 修订2013年3月
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连接图
图4. ADC0831 -N单差分输入
PDIP封装(P )顶视图
图1. ADC0838 -N 8通道多路复用器SOIC / PDIP
包( DW或NFH )顶视图
COM内部连接到GND 。
V
REF
内部连接到V
CC
.
顶视图
图5. ADC0832 -N双通道MUX PDIP
封装( P)顶视图
图2. ADC0832 -N双通道MUX
SOIC封装( NPA )顶视图
图6. ADC0831 -N单差分输入
SOIC封装( NPA )顶视图
COM内部连接至GND
顶视图
图3. ADC0834 -N 4通道MUX SOIC / PDIP
( NPA或NFF )顶视图
图7. ADC0838 -N 8通道MUX
PLCC封装( FN )
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。
2
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版权所有 1999年至2013年,德州仪器
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SNAS531B - 1999年8月 - 修订2013年3月
绝对最大额定值
(1) (2) (3)
目前进入V
+ (4)
电源电压,V
CC
电压
输入电流每
储存温度
包装耗散
引线温度(焊接10秒)
PLCC封装
ESD敏感性
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(4)
15毫安
6.5V
逻辑输入
模拟输入
(5)
0.3V
到V
CC
+ 0.3V
0.3V
到V
CC
+ 0.3V
± 5毫安
= 20毫安
65°C
至+ 150°C
0.8W
260°C
215°C
220°C
2000V
在T
A
= 25 ° C(板载)
PDIP封装
气相( 60秒)
红外(15秒)。
(5)
(6)
所有电压都相对于地面的插头。
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。
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商咨询具体可用性和
特定连接的阳离子。
内部的齐纳二极管( 6.3至8.5V ) ,从V +连接到GND和V
CC
到GND 。在V +的稳压可以作为分路调节操作
并且被连接到V
CC
通过传统的二极管。由于齐纳电压等于A / D的击穿电压时,二极管可以确保
V
CC
将低于击穿时,该设备是从V +供电。因此,功能保证了V +的操作,即使
在V产生的电压
CC
可能会超过6.5V的指定绝对最大值。建议在一个电阻用来限制最大
目前进入V + 。 (见
图24
在功能描述)
当输入电压(V
IN
)在任何引脚超过电源轨(V
IN
& LT ; V
或V
IN
& GT ; V
+
)电流在该销的绝对值
应限制在5mA以下。 20mA的包的输入电流限制的管脚数可以超过电源
边界与5毫安的电流限制为四个。
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
工作额定值
(1) (2)
电源电压,V
CC
温度范围(T
T
A
T
最大
)
(1)
(2)
ADC0832 / 8CIWM ADC0834BCN , ADC0838BCV ,
ADC0831 / 2/4 / 8CCN , ADC0838CCV
ADC0831/2/4/8CCWM
4.5 V
DC
6.3 V
DC
40°C
至+ 85°C
0 ° C至+ 70°C
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。
所有电压都相对于地面的插头。
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3
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转换器和多路复用器电气特性
以下规格适用于V
CC
= V+ = V
REF
= 5V, V
REF
V
CC
+ 0.1V ,T
A
= T
j
= 25 ℃,和f
CLK
= 250千赫,除非
另有规定ED 。
黑体字限额适用于从T
给T
最大
.
CIWM设备
参数
条件
典型值
转换器和多路开关特性
ADC0838BCV
ADC0834BCN
未经调整
错误
ADC0838CCV
ADC0831/2/4/8CCN
ADC0831/2/4/8CCWM
ADC0832/8CIWM
最小参考输入
阻力
(5)
最大参考输入
阻力
(5)
最大共模输入
范围
(6)
最小共模输入
范围
(6)
DC共模误差
变化从V零误差
CC
=5V
内部稳压操作
(7)
V
Z
内部二极管
故障(在V + )
(7)
电源灵敏度
15毫安到V + ,V
CC
=
北卡罗来纳州
V
REF
= 5V
±1/16
3.5
3.5
±1
1.3
5.9
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
V
CC
= 5V ± 5%
在海峡= 5V
I
关闭
,关道泄漏
当前
(8)
关通道= 0V
在通道= 0V
关通道= 5V
在通道= 0V
I
ON
,在信道泄漏电流
(8)
关通道= 5V
在海峡= 5V
关通道= 0V
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
±1/16
±
0.2
1
+0.2
+1
0.2
1
+0.2
+1
+0.2
+1
μA
0.2
1
μA
+0.2
+1
μA
±
±1/16
±1/16
3.5
3.5
1.3
5.4
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
±
0.2
1.3
5.9
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
±
1
V
最低位
μA
V
V
最低位
最低位
V
REF
= 5.00 V
(4)
±½
±½
±1
±1
±1
±½
±½
±1
±1
±1
LSB (最大值)
(1)
BCV , CCV , CCWM , BCN
和CCN设备
典型值
(1)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
单位
分15毫安的V +
最大
(7)
(8)
标准被定在25℃,代表最可能的参数指标。
测试的限制,以确保TI的AOQL (平均出厂质量水平) 。
但保证不100 %生产测试。这些限制不用于计算呼出的质量水平。
总非调整误差包括偏移,满量程,线性和多路复用器错误。
不能为ADC0832 -N测试。
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
功能块
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。要注意,在测试过程中低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
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。该规范允许的50 mV的正向偏置
无论是二极管。这意味着,只要在模拟V
IN
或V
REF
不超过超过50毫伏,输出电源电压
代码是正确的。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的最小电源电压
V
DC
随温度的变化,初始容差和负载。
内部的齐纳二极管( 6.3至8.5V ) ,从V +连接到GND和V
CC
到GND 。在V +的稳压可以作为分路调节操作
并且被连接到V
CC
通过传统的二极管。由于齐纳电压等于A / D的击穿电压时,二极管可以确保
V
CC
将低于击穿时,该设备是从V +供电。因此,功能保证了V +的操作,即使
在V产生的电压
CC
可能会超过6.5V的指定绝对最大值。建议在一个电阻用来限制最大
目前进入V + 。 (见
图24
在功能描述)
测量泄漏电流与时钟不进行切换。
4
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转换器和多路复用器电气特性(续)
以下规格适用于V
CC
= V+ = V
REF
= 5V, V
REF
V
CC
+ 0.1V ,T
A
= T
j
= 25 ℃,和f
CLK
= 250千赫,除非
另有规定ED 。
黑体字限额适用于从T
给T
最大
.
CIWM设备
参数
条件
典型值
数字化和DC特性
V
IN(1)
,逻辑“ 1 ”输入电压(最小值)V
CC
= 5.25V
V
IN(0)
,逻辑“0 ”输入电压
(最大)
V
CC
= 4.75V
0.005
0.005
2.0
0.8
1
1
0.005
0.00
5
2.0
0.8
1
1
2.0
0.8
1
1
V
V
μA
μA
(1)
BCV , CCV , CCWM , BCN
和CCN设备
典型值
(1)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
单位
I
IN(1)
,逻辑“1”的输入电流(最大值)V
IN
= 5.0V
I
IN(0)
,逻辑“0”输入电流(最大值)V
IN
= 0V
V
CC
= 4.75V
V
OUT(1)
,逻辑“1 ”输出电压
(分钟)
V
OUT(0)
,逻辑“0”输出电压
(最大)
I
OUT
三态输出电流
(最大)
I
来源
,输出源电流
(分钟)
I
SINK
,输出灌电流(最小值)
I
CC
,电源电流
(最大)
ADC0832-N
ADC0831-N,
ADC0834-N,
ADC0838-N
包括阶梯
当前
I
OUT
=
360 μA
I
OUT
=
10 μA
V
CC
= 4.75V,
I
OUT
= 1.6毫安
V
OUT
= 0V
V
OUT
= 5V
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
CC
2.4
4.5
0.4
0.1
0.1
14
16
0.9
2.3
3
3
6.5
8.0
2.5
6.5
0.1
0.1
14
16
0.9
2.3
2.4
4.5
0.4
3
+3
7.5
9.0
2.5
6.5
2.4
4.5
0.4
3
+3
6.5
8.0
2.5
6.5
V
V
V
μA
μA
mA
mA
mA
mA
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多路复用器选项
检查样品:
ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
1
特点
TI MICROWIRE兼容,直接连接
COPS系列处理器
轻松连接到所有微处理器,或
运行“独立”
操作按比例或5 V
DC
电压
参考
没有零和满量程调整要求
2-,4-或8通道多路复用器与选项
地址逻辑
并联稳压器允许操作高
电源电压
0V至5V输入范围,单5V电源
供应
与串行数字数据链路远程操作
TTL / MOS输入/输出兼容
0.3英寸标准宽度, 8-, 14-和20引脚PDIP
20引脚PLCC封装( ADC0838 -N只)
SOIC封装
关键的特定连接的阳离子
分辨率:8位
总非调整误差: ± & frac12 ; LSB和± 1 LSB
单电源供电: 5 V
DC
低功耗: 15毫瓦
转换时间: 32
μs
2
描述
在ADC0831系列是8位逐次
具有串行I / O逼近型A / D转换器和
可配置的输入多路复用器与多达8个通道。
该串行I / O配置为符合的TI
为方便Microwire串行数据交换标准
接口给COPS系列处理器,并且可以
与标准的移位寄存器或接口
的μP 。
的2-, 4-或8-通道多路转换器是软件
配置为单端或差分输入,
以及信道分配。
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。
典型用途
1
2
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。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
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。
ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
SNAS531B - 1999年8月 - 修订2013年3月
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连接图
图4. ADC0831 -N单差分输入
PDIP封装(P )顶视图
图1. ADC0838 -N 8通道多路复用器SOIC / PDIP
包( DW或NFH )顶视图
COM内部连接到GND 。
V
REF
内部连接到V
CC
.
顶视图
图5. ADC0832 -N双通道MUX PDIP
封装( P)顶视图
图2. ADC0832 -N双通道MUX
SOIC封装( NPA )顶视图
图6. ADC0831 -N单差分输入
SOIC封装( NPA )顶视图
COM内部连接至GND
顶视图
图3. ADC0834 -N 4通道MUX SOIC / PDIP
( NPA或NFF )顶视图
图7. ADC0838 -N 8通道MUX
PLCC封装( FN )
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。
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ADC0831 -N ADC0832 -N ADC0834 -N ADC0838 -N
ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
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绝对最大额定值
(1) (2) (3)
目前进入V
+ (4)
电源电压,V
CC
电压
输入电流每
储存温度
包装耗散
引线温度(焊接10秒)
PLCC封装
ESD敏感性
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(4)
15毫安
6.5V
逻辑输入
模拟输入
(5)
0.3V
到V
CC
+ 0.3V
0.3V
到V
CC
+ 0.3V
± 5毫安
= 20毫安
65°C
至+ 150°C
0.8W
260°C
215°C
220°C
2000V
在T
A
= 25 ° C(板载)
PDIP封装
气相( 60秒)
红外(15秒)。
(5)
(6)
所有电压都相对于地面的插头。
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。
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商咨询具体可用性和
特定连接的阳离子。
内部的齐纳二极管( 6.3至8.5V ) ,从V +连接到GND和V
CC
到GND 。在V +的稳压可以作为分路调节操作
并且被连接到V
CC
通过传统的二极管。由于齐纳电压等于A / D的击穿电压时,二极管可以确保
V
CC
将低于击穿时,该设备是从V +供电。因此,功能保证了V +的操作,即使
在V产生的电压
CC
可能会超过6.5V的指定绝对最大值。建议在一个电阻用来限制最大
目前进入V + 。 (见
图24
在功能描述)
当输入电压(V
IN
)在任何引脚超过电源轨(V
IN
& LT ; V
或V
IN
& GT ; V
+
)电流在该销的绝对值
应限制在5mA以下。 20mA的包的输入电流限制的管脚数可以超过电源
边界与5毫安的电流限制为四个。
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
工作额定值
(1) (2)
电源电压,V
CC
温度范围(T
T
A
T
最大
)
(1)
(2)
ADC0832 / 8CIWM ADC0834BCN , ADC0838BCV ,
ADC0831 / 2/4 / 8CCN , ADC0838CCV
ADC0831/2/4/8CCWM
4.5 V
DC
6.3 V
DC
40°C
至+ 85°C
0 ° C至+ 70°C
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。
所有电压都相对于地面的插头。
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
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ADC0831 -N , ADC0832 -N , ADC0834 -N , ADC0838 -N
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转换器和多路复用器电气特性
以下规格适用于V
CC
= V+ = V
REF
= 5V, V
REF
V
CC
+ 0.1V ,T
A
= T
j
= 25 ℃,和f
CLK
= 250千赫,除非
另有规定ED 。
黑体字限额适用于从T
给T
最大
.
CIWM设备
参数
条件
典型值
转换器和多路开关特性
ADC0838BCV
ADC0834BCN
未经调整
错误
ADC0838CCV
ADC0831/2/4/8CCN
ADC0831/2/4/8CCWM
ADC0832/8CIWM
最小参考输入
阻力
(5)
最大参考输入
阻力
(5)
最大共模输入
范围
(6)
最小共模输入
范围
(6)
DC共模误差
变化从V零误差
CC
=5V
内部稳压操作
(7)
V
Z
内部二极管
故障(在V + )
(7)
电源灵敏度
15毫安到V + ,V
CC
=
北卡罗来纳州
V
REF
= 5V
±1/16
3.5
3.5
±1
1.3
5.9
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
V
CC
= 5V ± 5%
在海峡= 5V
I
关闭
,关道泄漏
当前
(8)
关通道= 0V
在通道= 0V
关通道= 5V
在通道= 0V
I
ON
,在信道泄漏电流
(8)
关通道= 5V
在海峡= 5V
关通道= 0V
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
±1/16
±
0.2
1
+0.2
+1
0.2
1
+0.2
+1
+0.2
+1
μA
0.2
1
μA
+0.2
+1
μA
±
±1/16
±1/16
3.5
3.5
1.3
5.4
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
±
0.2
1.3
5.9
V
CC
+0.05
GND
0.05
±
1
6.3
8.5
±
1
V
最低位
μA
V
V
最低位
最低位
V
REF
= 5.00 V
(4)
±½
±½
±1
±1
±1
±½
±½
±1
±1
±1
LSB (最大值)
(1)
BCV , CCV , CCWM , BCN
和CCN设备
典型值
(1)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
单位
分15毫安的V +
最大
(7)
(8)
标准被定在25℃,代表最可能的参数指标。
测试的限制,以确保TI的AOQL (平均出厂质量水平) 。
但保证不100 %生产测试。这些限制不用于计算呼出的质量水平。
总非调整误差包括偏移,满量程,线性和多路复用器错误。
不能为ADC0832 -N测试。
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
功能块
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。要注意,在测试过程中低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
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。该规范允许的50 mV的正向偏置
无论是二极管。这意味着,只要在模拟V
IN
或V
REF
不超过超过50毫伏,输出电源电压
代码是正确的。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的最小电源电压
V
DC
随温度的变化,初始容差和负载。
内部的齐纳二极管( 6.3至8.5V ) ,从V +连接到GND和V
CC
到GND 。在V +的稳压可以作为分路调节操作
并且被连接到V
CC
通过传统的二极管。由于齐纳电压等于A / D的击穿电压时,二极管可以确保
V
CC
将低于击穿时,该设备是从V +供电。因此,功能保证了V +的操作,即使
在V产生的电压
CC
可能会超过6.5V的指定绝对最大值。建议在一个电阻用来限制最大
目前进入V + 。 (见
图24
在功能描述)
测量泄漏电流与时钟不进行切换。
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SNAS531B - 1999年8月 - 修订2013年3月
转换器和多路复用器电气特性(续)
以下规格适用于V
CC
= V+ = V
REF
= 5V, V
REF
V
CC
+ 0.1V ,T
A
= T
j
= 25 ℃,和f
CLK
= 250千赫,除非
另有规定ED 。
黑体字限额适用于从T
给T
最大
.
CIWM设备
参数
条件
典型值
数字化和DC特性
V
IN(1)
,逻辑“ 1 ”输入电压(最小值)V
CC
= 5.25V
V
IN(0)
,逻辑“0 ”输入电压
(最大)
V
CC
= 4.75V
0.005
0.005
2.0
0.8
1
1
0.005
0.00
5
2.0
0.8
1
1
2.0
0.8
1
1
V
V
μA
μA
(1)
BCV , CCV , CCWM , BCN
和CCN设备
典型值
(1)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
经过测试
极限
(2)
设计
极限
(3)
单位
I
IN(1)
,逻辑“1”的输入电流(最大值)V
IN
= 5.0V
I
IN(0)
,逻辑“0”输入电流(最大值)V
IN
= 0V
V
CC
= 4.75V
V
OUT(1)
,逻辑“1 ”输出电压
(分钟)
V
OUT(0)
,逻辑“0”输出电压
(最大)
I
OUT
三态输出电流
(最大)
I
来源
,输出源电流
(分钟)
I
SINK
,输出灌电流(最小值)
I
CC
,电源电流
(最大)
ADC0832-N
ADC0831-N,
ADC0834-N,
ADC0838-N
包括阶梯
当前
I
OUT
=
360 μA
I
OUT
=
10 μA
V
CC
= 4.75V,
I
OUT
= 1.6毫安
V
OUT
= 0V
V
OUT
= 5V
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
CC
2.4
4.5
0.4
0.1
0.1
14
16
0.9
2.3
3
3
6.5
8.0
2.5
6.5
0.1
0.1
14
16
0.9
2.3
2.4
4.5
0.4
3
+3
7.5
9.0
2.5
6.5
2.4
4.5
0.4
3
+3
6.5
8.0
2.5
6.5
V
V
V
μA
μA
mA
mA
mA
mA
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