ADC12130 / ADC12132 / ADC12138自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,
MUX和采样/保持
2006年4月
ADC12130/ADC12132/ADC12138
自校准12位加符号位串行I / O A / D
转换器MUX和采样/保持
概述
注:所有版本的ADC12132是过时的,
这里显示的,仅供参考。
该ADC12130 , ADC12132及ADC12138有12位加
签署逐次逼近式A / D转换器,串行I / O
和可配置的输入多路复用器。该ADC12132和
ADC12138有一个2和一个8通道多路转换器, respec-
tively 。差分复用器输出和A / D输入
可在MUXOUT1 , MUXOUT2 , A / DIN1和A / DIN2
销。该ADC12130有一个双通道多路复用器与
多路输出和A / D输入内部连接。该
ADC12130家族被测试,并与一个5MHz的时钟指定。
根据要求,这些位A / D经过一个自我校准过程
其调节线性度,零点和满度误差一般
少于
±
1 LSB每个。
模拟输入可配置在各种操作
单端,差分或伪的组合
差分模式。全差分单极性模拟输入
范围(0V至+ 5V ),可以用一个单一的+ 5V可容纳
供应量。在差分模式下,有效输出获得
即使当负输入是大于正
由于12位加上符号的输出数据格式。
该ADC12132是过时,本文档中描述
仅供参考。
串行I / O配置符合NSC MICROW-
IRE
。对于电压参考,请参阅LM4040 , LM4050或
LM4041.
特点
n
n
n
n
n
n
串行I / O( MICROWIRE , SPI和QSPI兼容)
掉电模式
可编程采集时间
可变数字输出字的长度和格式
无需零或满量程调整
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
关键的特定连接的阳离子
决议
j
12位加符号位转换时间
j
12位加符号位的吞吐量时间
j
积分非线性误差
j
单电源
j
耗电量
12位加号
8.8微秒(最大值)
14微秒(最大值)
±
2 LSB (最大值)
3.3V或5V
±
10%
15毫瓦(最大)
40 μW (典型值)
33毫瓦(最大)
100 μW (典型值)
+3.3V
+ 3.3V电源关闭
+5V
+ 5V电源关闭
应用
n
基于笔的电脑
n
数字化仪
n
全球定位系统
三州
是美国国家半导体公司的注册商标。
COPS
微控制器,高性能计算
和MICROWIRE
是美国国家半导体公司的商标。
2006美国国家半导体公司
DS012079
www.national.com
ADC12130/ADC12132/ADC12138
ADC12138简化框图
01207901
连接图
16引脚双列直插式和
宽体SO封装
20引脚SSOP封装
01207902
顶视图
01207947
设备过时。如图仅供参考。
顶视图
www.national.com
2
ADC12130/ADC12132/ADC12138
连接图
(续)
28引脚双列直插式, SSOP和
宽体SO封装
01207903
顶视图
订购信息
工业温度范围
40C
≤
T
A
≤
+85C
ADC12130CIN
ADC12130CIWM
ADC12130CIWMX
ADC12132CIMSA *
ADC12132CIMSAX *
ADC12138CIN
ADC12138CIWM
ADC12138CIWMX
ADC12138CIMSA
ADC12138CIMSA
NS包装数
N16E ,双列直插式
M16B ,宽体SO
M16B ,宽体SO - 磁带&卷轴
MSA20 , SSOP
MSA20 , SSOP - 磁带&卷轴
N28B ,双列直插式
M28B
M28B - 磁带&卷轴
MSA28 , SSOP
MSA28 , SSOP - 磁带&卷轴
*该ADC12132已过时,本文档中的,仅供参考所示。
引脚说明
CCLK
施加到该输入端的时钟控制suc-
逐次逼近转换的时间间隔
和采集时间。上升和下降时间
时钟边缘不应超过1微秒。
这是串行数据时钟输入。时钟
施加到这个输入控制的速率
串行数据交换。上升
边加载在DI引脚到的信息
多路复用器地址和模式选择移位寄
存器。此地址控制的哪个信道
模拟输入多路复用器(MUX )被选择
SCLK
经营的A / D转换模式。与CS
低, SCLK的下降沿将数据移
从以前的ADC转换导致出
溶解氧,除数据的第一位的。
当CS为低时连续地,对第一个比特
数据同步输出EOC的上升沿
(转换结束) 。当CS切换时,
CS的下降沿总是钟表出来的第一比特
的数据。 CS应提请低时, SCLK
是低的。的时钟边沿的上升和下降时间
应不超过1微秒。
3
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ADC12130/ADC12132/ADC12138
引脚说明
DI
(续)
DO
EOC
CS
DOR
CONV
这是串行数据输入管脚。数据AP-
合股到该引脚被移动时的上升沿
SCLK到复用器的地址和模式
选择寄存器。
表2
通过
表4
节目
多路复用地址的分配和
模式选择的数据。
该数据输出管脚。该引脚是一个积极的推/
推挽输出,当CS为低电平。当CS为高电平时,
这个输出是三态
。该A / D转换
结果( DB0 - DB12 )和转换器状态数据
正在同步输出,在SCLK的下降沿
该引脚。字长的这个和格式
结果可能会有所不同(见
表1)。
字长
和格式被移位的数据的控制
到多路复用器地址和模式选择
寄存器(见
表4)。
该引脚是一个积极的推/拉输出和indi-
凯茨的ADC12130 / 2/8的状态。当
低,这预示着, A / D正忙于一个反面
版本,自动校准,自动调零或功率
下行周期。 EOC的上升沿信号的
这些周期中的一个的端部。
这是片选引脚。当一个逻辑低是
施加到该引脚, SCLK的上升沿
移动DI上的数据在地址寄存器中。
这种低也带来做出来的TRI -STATE的。
在CS为低电平, SCLK的下降沿的转移
数据从先前的ADC产生的转换
锡永出溶解氧,除第一个比特的
的数据。当CS为低时连续地,所述第一
数据的位同步输出的上升沿
平等机会委员会(转换结束) 。当CS为
切换后,CS的下降沿总是钟表
出的数据的第一个比特。 CS应提请
当SCLK低的低。 CS的下降沿
在进行复位的转换,并启动
序列为新的转换。当CS为
在转换过程中带回的低,这CON-
版本过早终止。在数据
输出锁存器可能已损坏。因此,
当CS是一个转换过程中带回低
锡永正在进行中的数据输出在当时
应该被忽略。 CS也可以留continu-
ously低。在这种情况下,当务之急是
SCLK脉冲的正确的号码被应用到
为了ADC以保持同步。后
ADC的电源通电,预计
看到13个时钟脉冲,每个I / O序列。该
时钟脉冲数的ADC预期是
相同的数字输出字的长度。这
字的长度可以通过移位的数据被修改
在DO引脚。
表4
详细数据
所需。
这是数据就绪输出引脚。该引脚为
积极的推/拉输出。它为低电平时表明,Con
版本结果被移出并进入高
发信号通知所有的数据已被移出。
编程逻辑低电平,需要在该引脚
任何模式或改变ADC的配置
作为编程模式表中列出
(表
4)
如12位的变换,自动校准,
自动调零等。当该引脚为高电平时, ADC是
放置在读取的数据只读模式。而在
读取数据仅供模式,拉低CS和PULS-
ING SCLK只会时钟输出DO上的任何数据
存储在所述ADC的输出的移位寄存器。该
DI上的数据将被忽略。新的转换
将不会启动,并且ADC将保持在
的模式和/或配置先前亲
编程。读出的数据仅不能进行
而转换,自动校准和自动调零的
进行中。
PD
这是掉电引脚。当PD为高电平
A / D转换断电;当PD为低
A / D上电。 A / D转换需要一个最大
700微秒后的命令是上电
给出。
CH0- CH7这些都是MUX的模拟输入。一
通道输入被选择的地址Infor公司
息的DI引脚,这是在装
个SCLK上升沿到地址寄存器
(见
表2
和
表3)。
适用于这些输入电压不应
超过V
A
+或下面去GND 。超过这个
范围上未选择的路会损坏
读出所选择的信道的。
COM
该引脚是另一个模拟输入引脚。它被用来
作为模拟地面时,模拟多
多路复用器是单端。
MUXOUT1 , MUXOUT2
这些
是
该
多路复用器
产量
销。
A/DIN1,
A/DIN2
这些转换器的输入引脚。 MUXOUT1
通常连接到A / DIN1 。 MUXOUT2通常是
绑A / DIN2 。如果外部电路被放置
MUXOUT1和A / DIN1 ,或MUXOUT2之间
和A / DIN 2 ,可能有必要保护
这些引脚。在这些引脚的电压应不
超过V
A+
或者去下面AGND (见
图6)。
这是积极的模拟电压参考
V
REF
+
输入。为了保持精度,电压
V范围
REF
(V
REF
= V
REF
+ V
REF
- )是1伏
DC
至5.0 V
DC
并在V的电压
REF
+不能
超过V
A
+ 。看
图5
推荐
旁路。
负参考电压输入。为了
V
REF
保持精度,电压在这个引脚
必须不能低于GND或超过V
A
+ 。 (见
图5)。
这些是模拟和数字电源
V
A
+, V
D
+
销。 V
A+
和V
D+
没有连接在一起
上的芯片。这些引脚应连接到
同样的电源和旁路分开
(见
图5)。
的工作电压范围
V
A
+和V
D
+ 3.0 V
DC
至5.5 V
DC
.
DGND
这是数字地引脚(见
图5)。
AGND
这是模拟地引脚(见
图5)。
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4
ADC12130/ADC12132/ADC12138
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。
正电源电压
(V
+
= V
A
+ = V
D
+)
电压输入和输出
除了CH0- CH7和COM
电压模拟量输入
CH0- CH7和COM
|V
A
+ V
D
+|
在任何引脚输入电流(注3 )
包输入电流(注3)
包装消耗在
T
A
= 25 (注4 )
ESD易感性(注5 )
人体模型
焊接信息
n个包装( 10秒)
SO封装(注6 ) :
气相(60秒)
红外(15秒)
储存温度
215C
220C
-65 ° C至+ 150°C
260C
1500V
500毫瓦
GND -5V至V + 5V
300毫伏
+
工作额定值
(注1,2 )
工作温度范围
电源电压(V
+
= V
A
+ = V
D
+)
|V
A
+ V
D
+|
V
REF
+
6.5V
V
REF
V
REF
(V
REF
+ V
REF
)
V
REF
共模电压范围
[(V
REF
+) (V
REF
)] / 2
A / DIN1 , A / DIN2 , MUXOUT1
和MUXOUT2电压范围
A / D转换共模
电压范围
[(V
IN
+) (V
IN
)] / 2
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
40C
≤
T
A
≤
+85C
+ 3.0V至+ 5.5V
≤
100毫伏
0V至V
A
+
0V至(Ⅴ
REF
+ 1V)
1V至V
A
+
0.1 V
A
+ 0.6 V
A
+
0V至V
A
+
-0.3V到V
+
+0.3V
±
30毫安
±
120毫安
0V至V
A
+
封装热阻
产品型号
ADC12130CIN
ADC12130CIWM
ADC12132CIMSA *
ADC12132CIWM *
ADC121038CIN
ADC121038CIMSA
ADC12138CIWM
热
电阻( θ
JA
)
53C/W
70C/W
134C/W
64C/W
40C/W
97C/W
50C/W
*该ADC12132是过时的,显示仅供参考。
转换器电气特性
下列规范适用于(V
+
= V
A
+ = V
D
+ = +5V, V
REF
+ = + 4.096V ,和全差分输入固定2.048V
共模电压)或(Ⅴ
+
= V
A
+ = V
D
+ = 3.3V, V
REF
+ = 2.5V ,并与固定1.250V共模全差分输入
电压) ,V
REF
- = 0V , 12位+符号转换模式下,模拟输入信号源阻抗,V
REF-
和V
REF +
≤
25, f
CK
= f
SK
=
5兆赫, 10 (叔
CK
)采集时间,除非另有规定。
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
民
给T
最大
;
所有其他
牛逼的限制
A
= T
J
= 25℃。 (注7 , 8 , 9 )
符号
参数
条件
典型
(注10 )
范围
(注11 )
12 +号
经过自动校准(注12 , 18 )
自动校准后
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(附注五, 18 )
V
IN
(+) = V
IN
() = 2.048V
经过自动校准(注15 )
经过自动校准(注12 , 13 , 14 )
V = +5V
±
10%, V
REF
= +4.096V
+
单位
(限量)
位(分钟)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
静态转换器特性
分辨率,无失码
ILE
DNL
积分非线性误差
微分非线性
正满量程误差
负满量程误差
偏移误差
DC共模误差
TUE
总非调整误差
多路陈到陈匹配
电源灵敏度
OFFSET
+满量程
- 满量程
积分线性度
错误
错误
错误
错误
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
2
±
1
±
0.05
±
0.5
±
0.5
±
0.5
±
0.5
±
2
±
1.5
±
3.0
±
3.0
±
2
5
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ADC12130 / ADC12132 / ADC12138自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,
MUX和采样/保持
2000年3月
ADC12130/ADC12132/ADC12138
自校准12位加符号位串行I / O A / D
转换器MUX和采样/保持
概述
该ADC12130 , ADC12132及ADC12138有12位加
签署逐次逼近式A / D转换器,串行I / O
和可配置的输入多路复用器。该ADC12132和
ADC12138有一个2和一个8通道多路转换器, respec-
tively 。差分复用器输出和A / D输入
可在MUXOUT1 , MUXOUT2 , A / DIN1和A / DIN2
销。该ADC12130有一个双通道多路复用器与
多路输出和A / D输入内部连接。该
ADC12130家庭用5MHz的时钟进行测试。根据要求,
这些位A / D经过自校准过程,调整
线性,零点和满量程误差通常小于
±
1
每个LSB 。
模拟输入可配置在各种操作
组合
of
单端,
差,
or
伪差分模式。全差分单极性模拟
输入范围(0V至+ 5V ),可以用单个被容纳
+ 5V电源。在差分模式下,有效的输出转播
tained即使当负输入端都大于
因为在12位带符号的输出数据格式的正面。
串行I / O配置符合NSC MI-
CROWIRE
。对于电压参考,请参阅LM4040或
LM4041.
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
串行I / O( MICROWIRE , SPI和QSPI兼容)
2通道或8通道差分或单端多路复用器
模拟输入采样/保持功能
掉电模式
可编程采集时间
可变数字输出字的长度和格式
无需零或满量程调整
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
关键的特定连接的阳离子
n
n
n
n
n
n
分辨率: 12位加号
12位加符号位转换时间: 8.8 μs(最大值)
12位加符号位吞吐时间: 14 μs(最大值)
积分非线性误差:
±
2 LSB (最大值)
单电源: 3.3V或5V
±
10%
耗电量
— 3.3V
15毫瓦(最大)
- 3.3V电源关闭
40 μW (典型值)
— 5V
33毫瓦(最大)
- 5V电源关闭
100 μW (典型值)
应用
n
基于笔的电脑
n
数字化仪
n
全球定位系统
ADC12138简化框图
DS012079-1
三州
是美国国家半导体公司的注册商标。
COPS
微控制器,高性能计算
和MICROWIRE
是美国国家半导体公司的商标。
2000美国国家半导体公司
DS012079
www.national.com
ADC12130/ADC12132/ADC12138
订购信息
工业温度范围
40C
≤
T
A
≤
+85C
ADC12130CIN
ADC12130CIWM
ADC12132CIMSA
ADC12138CIN
ADC12138CIWM
ADC12138CIMSA
NS包装数
N16E ,双列直插式
M16B ,宽体SO
MSA20 , SSOP
N28B ,双列直插式
M28B
MSA28 , SSOP
连接图
16引脚双列直插式和
宽体SO封装
20引脚SSOP封装
DS012079-2
顶视图
顶视图
DS012079-47
28引脚双列直插式, SSOP和
宽体SO封装
DS012079-3
顶视图
www.national.com
2
ADC12130/ADC12132/ADC12138
引脚说明
CCLK
施加到该输入端的时钟控制苏
逐次逼近转换的时间间隔
和采集时间。上升和下降时间
时钟边缘不应超过1微秒。
这是串行数据时钟输入。时钟
施加到这个输入控制的速率
串行数据交换。上升
边装载在DI引脚上的信息转换成
多路复用地址和模式选择移位
注册。该地址控制哪个通道
模拟输入多路复用器( MUX )是SE-
lected和运行的A / D转换的模式。
随着SCLK移位CS为低电平,下降沿
的数据从先前的ADC所得CON-
版本出来DO ,除的
数据的第一位。当CS为低电平持续,
该数据的第一位被同步输出的利培
平等机会委员会的边沿(转换结束) 。当
CS被触发, CS的下降沿总是
时钟输出数据的第一个比特。 CS应
拉低时, SCLK为低。上升和
掉落的时钟边沿时间不应超过
1 s.
这是串行数据输入管脚。数据AP-
合股到该引脚通过的上升沿移位
SCLK到复用器的地址和模式
选择寄存器。
表2
通过
表4
节目
多路复用地址的分配和
模式选择的数据。
该数据输出管脚。该引脚是一个积极的推/
推挽输出,当CS为低电平。当CS为高电平时,
这个输出是三态。该A / D转换
结果( DB0 - DB12 )和转换器状态数据
的时钟由SCLK的下降沿
该引脚。字长这种重新和格式
SULT可能会有所不同(见
表1)。
字长
和格式被移位的数据的控制
到多路复用器地址和模式选择
寄存器(见
表4)。
该引脚是一个积极的推/拉输出和indi-
凯茨的ADC12130 / 2/8的状态。当
低,这预示着, A / D正忙于一个反面
版本,自动校准,自动调零或功率
下行周期。 EOC信号的上升沿
这些周期中的一个的端部。
这是片选引脚。当一个逻辑低是
施加到该引脚, SCLK的上升沿
移动DI上的数据在地址寄存器中。
这种低也带来做出来的TRI -STATE的。
随着SCLK移位CS为低电平,下降沿
的数据从先前的ADC所得CON-
版本出来DO ,除的
数据的第一位。当CS为低电平持续,
该数据的第一位被同步输出的利培
平等机会委员会的边沿(转换结束) 。当
CS被触发, CS的下降沿总是
时钟输出数据的第一个比特。 CS应
拉低时, SCLK为低。下降
CS的边缘复位正在进行的转换
并启动序列为新的转换。
当CS是一个转换过程中带回低
锡永,即转换为过早termi-
经过NAT 。在输出锁存器中的数据可以是
损坏。因此,当CS被带回
3
SCLK
正在进行的转换数据中的低
此时输出应该被忽略。 CS可能
还可以继续留低。在这种情况下,它是
当务之急是SCLK的正确数目
脉冲被施加到ADC ,以重新
主要是同步的。 ADC的电源后,
通电后,预计将看到13个时钟
脉冲为每个I / O序列。数
时钟脉冲ADC的期望是一样
数字输出字的长度。本字长
可通过数据修改错开上
DO引脚。
表4
详细内容所需的数据。
DOR
这是数据就绪输出引脚。该引脚为
积极的推/拉输出。它为低电平时表明,Con
版本结果被移出并进入
高的信号,所有的数据已经被转移
出。
编程逻辑低电平,需要在该引脚
任何模式或改变ADC的配置
作为编程模式表中列出
(表
4)
如12位的变换,自动校准,
自动调零等。当该引脚为高电平时, ADC是
放置在读取的数据只读模式。而在
读取数据仅供模式,将CS低,
脉冲SCLK只会时钟输出上做任何
存储在所述ADC的输出移位寄存器的数据。
对DI的数据将被忽略。一个新的转换
版本将不会启动,并且ADC将重新
主要的模式和/或配置previ-
ously编程。仅读出的数据不能被
同时进行转换,自动校准或
自动调零正在进行中。
这是掉电引脚。当PD为高电平
A / D转换断电;当PD为低
A / D上电。 A / D转换需要一个最大
700微秒后的命令是上电
给出。
这些都是MUX的模拟输入。一
通道输入被选择的地址Infor公司
息的DI引脚,这是对利培装
荷兰国际集团SCLK边缘到地址寄存器
(见
表2
和
表3)。
适用于这些输入电压不应
超过V
A
+或下面去GND 。超过这个
范围上未选择的路会损坏
一个选择的信道的读出。
该引脚是另一个模拟输入引脚。它被用来
作为模拟地面时,模拟多
多路复用器是单端。
这些
是
该
多路复用器
产量
销。
这些转换器的输入引脚。 MUXOUT1
通常连接到A / DIN1 。 MUXOUT2通常是
绑A / DIN2 。如果外部电路被放置BE-
吐温MUXOUT1和A / DIN1 ,或MUXOUT2
和A / DIN 2 ,可能有必要保护
这些引脚。在这些引脚的电压应
不超过V
A+
或者去下面AGND (见
科幻gure
5).
这是积极的模拟电压参考
输入。为了保持精度,电压
V的年龄范围
REF
(V
REF
= V
REF
+ V
REF
- )是
CONV
DI
DO
PD
CH0–CH7
EOC
CS
COM
MUXOUT1,
MUXOUT2
A/DIN1,
A/DIN2
V
REF
+
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ADC12130/ADC12132/ADC12138
引脚说明
(续)
V
A
+, V
D
+
1 V
DC
至5.0 V
DC
并在V的电压
REF
+
不能超过V
A
+ 。看
图6
对于recom-
谁料旁路。
V
REF
负参考电压输入。为了
保持精度,电压在这个引脚
必须不能低于GND或超过V
A
+ 。 (见
图6)。
DGND
AGND
这些是模拟和数字电源
销。 V
A+
和V
D+
没有连接在一起
上的芯片。这些引脚应连接到
同样的电源和旁路分开
(见
图6)。
的工作电压范围
V
A
+和V
D
+ 3.0 V
DC
至5.5 V
DC
.
这是数字地引脚(见
图6)。
这是模拟地引脚(见
图6)。
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ADC12130/ADC12132/ADC12138
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。
正电源电压
(V
+
= V
A
+ = V
D
+)
电压输入和输出
除了CH0- CH7和COM
电压模拟量输入
CH0- CH7和COM
|V
A
+ V
D
+|
在任何引脚输入电流(注3 )
包输入电流(注3)
包装消耗在
T
A
= 25 (注4 )
ESD Susceptability (注5 )
人体模型
焊接信息
n个包装( 10秒)
SO封装(注6 ) :
气相(60秒)
红外(15秒)
6.5V
-0.3V到V
+
+0.3V
GND -5V到V
+
+5V
300毫伏
±
30毫安
±
120毫安
500毫瓦
储存温度
-65 ° C至+ 150°C
工作额定值
(注1,2 )
工作温度范围
ADC12130CIN , ADC12130CIWM ,
ADC12132CIMSA,
ADC12138CIMSA,
ADC12138CIN , ADC12138CIWM
电源电压(V
+
= V
A
+ = V
D
+)
|V
A
+ V
D
+|
V
REF
+
V
REF
V
REF
(V
REF
+ V
REF
)
V
REF
共模电压范围
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
40C
≤
T
A
≤
+85C
+ 3.0V至+ 5.5V
≤
100毫伏
0V至V
A
+
0V至V
REF
+
1V至V
A
+
0.1 V
A
+ 0.6 V
A
+
1500V
260C
215C
220C
A / DIN1 , A / DIN2 , MUXOUT1
和MUXOUT2电压范围
A / D共模电压
范围
0V至V
A
+
0V至V
A
+
转换器电气特性
下列规范适用于(V
+
= V
A
+ = V
D
+ = +5V, V
REF
+ = + 4.096V ,和全差分输入固定2.048V
共模电压)或(Ⅴ
+
= V
A
+ = V
D
+ = 3.3V, V
REF
+ = 2.5V和全差分输入,固定1.250V
共模电压),V
REF
- = 0V , 12位+符号转换模式下,模拟输入信号源阻抗,V
REF-
和V
REF +
≤
25, f
CK
= f
SK
= 5兆赫, 10 (叔
CK
)采集时间,除非另有规定。
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
民
给T
最大
;
所有其他限制牛逼
A
= T
J
= 25℃。 (注7 , 8 , 9 )
符号
参数
条件
典型
(注10 )
范围
(注11 )
12 +号
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(注12 , 18 )
自动校准后
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(附注五, 18 )
V
IN
(+) = V
IN
() = 2.048V
DC共模误差
TUE
总非调整误差
经过自动校准(注15 )
自动校准后
(注12 , 13 , 14 )
单位
(限量)
静态转换器特性
决议
+ ILE
-Ile
DNL
正面的积分线性误差
负积分线性误差
微分非线性
正满量程误差
负满量程误差
偏移误差
位(分钟)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
最低位
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
2
±
1
±
2
±
2
±
1.5
±
3.0
±
3.0
±
2
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