ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,带有MUX和采样/保持
2007年4月
ADC12H030/ADC12H032/ADC12H034/ADC12H038,
ADC12030/ADC12032/ADC12034/ADC12038
自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器
与MUX和采样/保持
概述
有些器件/封装组合已经过时,
如图仅供参考。
该ADC12030和ADC12H030家庭的12位加号
串行I / O逐次逼近式A / D转换器和
可配置的输入多路复用器。该ADC12034 / ADC12H034
和ADC12038 / ADC12H038有4个和8声道multiplex-
ERS分别。差分多路输出, A / D
输入可在MUXOUT1 , MUXOUT2 , A / DIN1
和A / DIN2引脚。该ADC12030 / ADC12H030具有2
通道多路复用器与多路复用器输出和A / D输入
把内部连接。该ADC12030系列测试
用5 MHz的时钟,而ADC12H030家庭测试
有一个8 MHz的时钟。根据要求,这些位A / D经过
自校准过程,调节线性,零点和满
度误差小于± 1 LSB每个。
模拟输入可配置在各种操作
的单端,差分或伪differ-组合
无穷区间模式。全差分单极性模拟输入范围
( 0V至+ 5V) ,可以容纳一个单一的+ 5V电源。
在差分模式下,有效的输出,即使获得
当负输入是大于正BE-
事业的12位加符号位输出数据格式。
串行I / O配置以符合NSC MICROWIRE 。
对于电压基准看到LM4040 , LM4050和LM4041 。
特点
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
串行I / O( MICROWIRE兼容)
2,4,或8瓒差分或单端多路转换器
模拟输入采样/保持功能
掉电模式
可变分辨率和转化率
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
完全经过测试,保证了4.096V基准
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
无漏失码温
关键的特定连接的阳离子
■
决议
■
12位加符号位转换时间
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
12位加号
5.5微秒(最大值)
8.8微秒(最大值)
8.6微秒(最大值)
14微秒(最大值)
± 1 LSB (最大值)
5V ±10%
33毫瓦(最大)
100 μW (典型值)
■
12位加符号位的吞吐量时间
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
■
积分非线性误差
■
单电源
■
耗电量
- 关机
应用
■
医疗器械
■
过程控制系统
■
测试设备
三州
是美国国家半导体公司的注册商标。
2007美国国家半导体公司
11354
www.national.com
ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
ADC12038简化框图
1135401
连接图
16引脚宽体
SO封装
20引脚宽体
SO封装
1135406
顶视图
1135407
顶视图
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2
ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
24引脚宽体
SO , DIP , SSOP- EIAJ包
28引脚宽体
SO封装
1135408
顶视图
1135409
顶视图
订购信息
工业温度范围
40°C
≤
T
A
≤
+85°C
ADC12H030CIWM,
ADC12030CIWM
ADC12030CIWMX
ADC12032CIWM
ADC12034CIN
ADC12034CIWM
ADC12H034CIMSA
ADC12H034CIMSAX
ADC12H038CIWM,
ADC12038CIWM
ADC12H038CIWMX,
ADC12038CIWMX
包
M16B ,宽体SO
M16B ,宽体SO - 磁带&卷轴
M20B ,宽体SO
N24C ,双列直插式
M24B ,宽体SO
MSA24 , SSOP
MSA24 , SSOP - 磁带&卷轴
M28B ,宽体SO
M28B ,宽体SO - 磁带&卷轴
*有些产品/封装组合是终生买入或已过时,如下所示,仅供参考。检查我们的
网站产品/包装的可用性。
3
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
引脚说明
CCLK
时钟施加到该输入端接
指令对逐次逼近
转换时间间隔和AC-
quisition时间。上升和下降时间
在时钟的边缘不应超过
1 s.
这是串行数据时钟输入。
时钟施加到该输入端接
指令对速率的串行数据
交换发生。上升沿
加载的DI引脚的信息
入多路转换器的地址和
模式选择移位寄存器。该AD-
裙控制其信道
模拟输入多路复用器(MUX )是
选择的操作模式
用于A / D转换。在CS为低电平下降
SCLK的上升沿将数据result-
从以前的ADC荷兰国际集团转换
锡永出溶解氧,除
数据的第一位。当CS为低电平
连续地,将数据的第一位
同步输出的上升沿
EOC (转换结束) 。当CS
被触发的CS AL-的下降沿
方式提供时钟输出数据的第一个比特。
CS应提请低时,
SCLK为低。上升和下降时间
在时钟的边缘不应超过
1 s.
这是串行数据输入管脚。该
应用到这个引脚的数据被转移
SCLK的上升沿进入mul-
路开关的地址和模式选择
注册。
表2
通过
表5
示出了多的分配
路器地址以及模式选择
数据。
该数据输出管脚。该引脚为
积极的推/拉输出,当CS为
低。当CS为高电平时,这个输出是
三州
。该A / D转换
结果( D0 - D12 )和转换器台站
土族数据的时钟由下降
SCLK的该引脚上的优势。这个词
长此结果与格式可以
而有所不同(见
表1)。
字长
和格式由数据控制
移入复用器地址
和模式选择寄存器(见
表
5).
该引脚是一个积极的推/拉输出
和指示的状态
ADC12030 / 2 /4/8 。当低,这显
的NAL的A / D正忙于一个反面
版本,自动校准,自动调零
或掉电周期。上升
EOC的边缘信号之一的端
这些周期。
这是片选引脚。当一个
逻辑低电平加到这个引脚上,
SCLK的上升沿将数据移
在DI到地址寄存器中。这
低也带来做出来的三
SCLK
DI
DOR
DO
CONV
EOC
PD
CS
态。在CS为低电平的下降沿
的SCLK移位产生的数据
从以前的ADC转换
出溶解氧,除的
数据的第一位。当CS为低浓度
tinuously ,该数据的第一个比特是
同步输出的上升沿
EOC (转换结束) 。当CS
被触发的CS AL-的下降沿
方式提供时钟输出数据的第一个比特。
CS应提请低时,
SCLK为低。 CS的下降沿
重置正在进行的转换和
开始的顺序为一个新的转换
版本。当CS被带回
在转换过程中的低,这CON-
版本过早终止。
在输出锁存器中的数据可
被破坏。因此,当CS为
一个转换过程中带回低
锡永正在进行中的数据输出在
该时间应该被忽略。 CS可能
还可以继续留低。在这
情况下,当务之急是正确的
SCLK脉冲数应用
向,以保持同步ADC的
异步的。 ADC的电源后,
通电后,预计将看到13
时钟脉冲为每个I / O序列。
时钟脉冲的数目的ADC的
期望是相同的数字
输出字长。本字长
可以通过移动的数据进行修改
在DO引脚。
表5
详细介绍
所需的数据。
这是数据就绪输出引脚。
该引脚是一个积极的推/拉输出。
它为低电平时,转换结果
被移出的,去到高
信号,所有的数据已经SHIFT-
编出来。
逻辑低电平,需要在这个引脚
任何编程模式或改变
如在列ADC的配置
编程模式
表5
例如
12位转换的8位转换,
自动校准,自动调零等。当这
针是高ADC被放置在
读取数据的只读模式。而在
读取数据仅供模式,将CS
低脉冲SCLK只会时钟
列于DO存储在AD-任何数据
Cs的输出移位寄存器。上的数据
DI将被忽略。一种新的转换
锡永将不会启动,并且ADC
将留在模式和/或CON-
成形之前编程。
读出的数据仅不能进行
而转换,自动校准和非盟
到零正在进行中。
这是掉电引脚。当
PD为高电平时, A / D断电;
当PD为低电平时, A / D转换为动力
了。该A / D最多需要250
μs的后命令是上电
给出。
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
这些都是在模拟输入
MUX 。一个通道输入选择
在DI引脚上的地址信息,
其上的上升沿加载
SCLK到地址寄存器(见
表2,3, 4)。
施加到这些输入端上的电压
不应超过V
A
+或下面去
GND 。超出此范围的上
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。
它被用作伪地面时
模拟多路转换器是单最终
ED 。
MUXOUT1,MUXOUT2
这些多路转换器输出
销。
A / DIN1 , / DIN2
这些转换器的输入引脚。
MUXOUT1通常是连接到A / DIN1 。
MUXOUT2通常是连接到A / DIN2 。
如果外部电路被放置BE-
吐温MUXOUT1和A / DIN1 ,或
MUXOUT2和A / DIN2可能
要保护这些引脚。该
电压,这些引脚不应EX-
CH0–CH7
V
REF
+
V
REF
V
A
+, V
D
+
DGND
AGND
CEED V
A+
或者去下面AGND (见
图6)。
这是积极的模拟电压
参考输入。为了保持
精度,V的电压范围
REF
(V
REF
= V
REF
+ V
REF
- )是1伏
DC
to
5.0 V
DC
并在V的电压
REF
+
不能超过V
A
+ 。看
图5
为
推荐旁路。
负参考电压IN-
放。为了保持精度,
在这个引脚上的电压不能走
下面GND或超过V
A
+ 。 (见
图5)。
这些是模拟和数字
电源引脚。 V
A+
和V
D+
是
不连接在一起的芯片上。
这些引脚应连接到
同样的电源和旁路
分开(见
图5)。
中的操作数
V的阿婷电压范围
A
+和V
D
+
是4.5 V
DC
至5.5 V
DC
.
这是数字地引脚(见
图5)。
这是模拟地引脚(见
图5)。
5
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,带有MUX和采样/保持
2002年6月
ADC12H030/ADC12H032/ADC12H034/ADC12H038,
ADC12030/ADC12032/ADC12034/ADC12038
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ADC12030和ADC12H030家庭的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ADC12032 /
ADC12H032 , ADC12034 / ADC12H034和ADC12038 /
ADC12H038有2个,4个和8个信道多路复用器, 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ADC12030 / ADC12H030具有2信道的多
多路复用器与多路复用器输出和A / D输入内部
连接。该ADC12030家庭用5MHz的测试
时钟,而ADC12H030家族与8MHz的测试
时钟。根据要求,这些位A / D经过自校准
过程调节线性度,零点和满度误差
少于
±
1 LSB每个。
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 。对于电压基准看到LM4040或
LM4041.
应用
n
医疗器械
n
过程控制系统
n
测试设备
特点
串行I / O( MICROWIRE兼容)
2,4,或8通道差分或单端多路转换器
模拟输入采样/保持功能
掉电模式
可变分辨率和转化率
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
完全经过测试,保证了4.096V基准
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
n
无漏失码温
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
关键的特定连接的阳离子
j
决议
j
12位加符号位转换时间
12位加号
5.5微秒(最大值)
8.8微秒(最大值)
8.6微秒(最大值)
14微秒(最大值)
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
j
12位加符号位的吞吐量时间
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
j
积分非线性误差
j
单电源
j
耗电量
±
1 LSB (最大值)
5V
±
10%
33毫瓦(最大)
100 μW (典型值)
- 关机
2002美国国家半导体公司
DS011354
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
ADC12038简化框图
01135401
连接图
16引脚宽体
SO封装
20引脚宽体
SO封装
01135406
顶视图
01135407
顶视图
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2
ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
连接图
(续)
28引脚宽体
SO封装
24引脚宽体
SO , SSOP- EIAJ包
01135408
顶视图
01135409
顶视图
订购信息
工业温度范围
40C
≤
T
A
≤
+85C
ADC12H030CIWM , ADC12030CIWM
ADC12H032CIWM , ADC12032CIWM
ADC12H034CIN , ADC12034CIN
ADC12H034CIWM , ADC12034CIWM
ADC12H034CIMSA
ADC12H038CIWM , ADC12038CIWM
M16B
M20B
N24C
M24B
MSA24
M28B
1 s.
这是串行数据输入管脚。数据
应用于此引脚由上升转向
边缘SCLK的入复用器地址
和模式选择寄存器。
表2
通过
表5
示出了多的分配
路转换器的地址和模式选择的数据。
该数据输出管脚。该引脚是一个积极的
推/拉输出,当CS为低电平。当CS
高,这个输出是三态。 A / D转换
转换结果( D0 - D12 )和转换器
状态数据同步输出的下落
SCLK的该引脚上的优势。字长
并且该结果可以变化的格式(见
表
1).
字的长度和格式是CON-
由数据受控移入复用器
地址和模式选择寄存器(见
表
5).
该引脚是一个积极的推/拉输出
表示ADC12030的/在状态2 /4/8 。
当低,这预示着, A / D忙于
一个转换,自动校准,自动调零或
断电周期。 EOC的上升沿
信号,这些周期中的一个的端部。
这是片选引脚。当一个逻辑低
包
引脚说明
CCLK
时钟施加到该输入控制
逐次逼近转换时间IN-
terval和采集时间。上升和
掉落的时钟边沿时间不应EX-
CEED 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
其中串行数据交换。该
上升沿加载上在DI中的信息
销插入多路复用地址和方式
选择移位寄存器。该地址控制
该模拟输入信道的多
多路复用器(MUX )被选择和模式
操作A / D转换。在CS为低电平下降
SCLK的上升沿将导致从数据
以前的ADC转换出来的DO ,
除数据的第一位的。
当CS为低continously ,的第一位
数据同步输出的上升沿
EOC (转换结束) 。当CS为
切换CS的下降沿总是时钟
出的数据的第一个比特。 CS应提请
当SCLK低的低。兴衰
时钟边沿时间不应超过
DI
SCLK
DO
EOC
CS
3
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
引脚说明
(续)
PD
DOR
CONV
被施加到该引脚, SCLK的上升沿
移动DI上的数据到地址寄存器
之三。这种低也带来做出来的
三态。随着CS为低电平的下降沿
SCLK转移从前期产生的数据
vious ADC转换出来DO ,与
异常数据的第一位的。当CS为
低continously ,该数据的第一个比特是
同步输出EOC的上升沿(完
转换) 。当CS切换的下降沿继续
CS中的边沿总是钟表出来的第一位
的数据。 CS应提请低时,
SCLK为低。 CS的下降沿复位一
转换正在进行中,并启动SE-
quence一个新的转换。当CS为
在转换过程中带回的低,这
转换过早终止。该
在输出锁存器的数据可能会被破坏。
因此,当CS被带回较低很好地协同
荷兰国际集团正在进行的数据输出转换
当时应该被忽略。 CS也可
留下继续低。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
保持同步。 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
的时钟脉冲ADC的期望是一致的
作为数字输出字的长度。这个词
长度可通过数据修改移位
在DO引脚。
表5
详细数据
所需。
这是数据就绪输出引脚。该引脚
积极的推/拉输出。它是低电平时,
转换结果被移出,并
变高的信号,所有的数据已经被
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
作为模式编程上市
表5
如12位的变换, 8位转换,
自动校准,自动调零等。当该引脚为
高ADC被放置在所读取的数据只
模式。而在所读取的数据只读模式,
只有拉低CS和SCLK脉冲会
时钟输出的DO存储在ADC的任何数据
输出移位寄存器。在DI中的数据将
被忽视。新的转换将不会出现
开始,并且ADC将留在模式
和/或
CON组fi guration
先前
亲
编程。读出的数据仅无法进行
而形成一个转换,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为低电平
A / D转换为电。 A / D转换需要
最大250 μs到了上电之后
命令给出。
这些都是MUX的模拟输入。一
通道输入被选择的地址IN-
形成的DI引脚,这是在装
SCLK的上升沿到地址
寄存器(见
表2,3, 4)。
适用于这些输入的电压应
不超过V
A
+或下面去GND 。超逾
在未选择的信道荷兰国际集团这个范围将
所选通道的腐败读数。
CH0–CH7
该引脚是另一个模拟输入引脚。这是
用作伪地面时,模拟
多路复用器是单端。
MUXOUT1,
MUXOUT2
这些
是
该
多路复用器
产量
销。
A / DIN1 , / DIN2这些是转换器的输入引脚。 MUX-
OUT1通常是连接到A / DIN1 。 MUXOUT2
通常连接到A / DIN2 。如果外部电路
放置MUXOUT1和A / DIN1之间,
或MUXOUT2和A / DIN2可能neces-
萨利保护这些引脚。在电压
这些引脚应不超过V
A+
或者去BE-
低AGND (见
图5)。
这是积极的模拟电压参考
V
REF
+
输入。为了保持精度,电压
V的年龄范围
REF
(V
REF
= V
REF
+ V
REF
)
为1V
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。
负参考电压输入。在或 -
V
REF
明镜保持精度,在这个电压
引脚必须不能低于GND或超过V
A
+.
(见
图6)。
这些是模拟和数字电源支持
V
A
+, V
D
+
层引脚。 V
A+
和V
D+
没有连接
一起在芯片上。这些引脚应
连接到同一电源和旁路
分开(见
图6)。
操作
Ⅴ的电压范围
A
+和V
D
+ 4.5 V
DC
to
5.5 V
DC
.
DGND
这是数字地引脚(见
图6)。
AGND
这是模拟地引脚(见
图6)。
COM
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
绝对最大额定值
2)
(注1 ,
工作额定值
(注1,2 )
工作温度范围
ADC12030CIWM,
ADC12H030CIWM,
ADC12032CIWM,
ADC12H032CIWM,
ADC12034CIN , ADC12034CIWM ,
ADC12H034CIN,
ADC12H034CIWM,
ADC12H034CIMSA,
ADC12038CIWM,
ADC12H038CIWM
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
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)
储存温度
215C
220C
-65 ° C至+ 150°C
260C
1500V
500毫瓦
GND -5V到V
+5V
+
+
6.5V
-0.3V至V + 0.3V
40C
≤
T
A
≤
+85C
+ 4.5V至+ 5.5V
≤
100毫伏
0V至V
A
+
0V至V
REF
+
1V至V
A
+
300毫伏
±
30毫安
±
120毫安
0.1 V
A
+ 0.6 V
A
+
A / DIN1 , A / DIN2 , MUXOUT1
和MUXOUT2电压范围
A / D转换共模
电压范围
0V至V
A
+
0V至V
A
+
转换器电气特性
以下规格适用于V
+
= V
A
+ = V
D
+ = +5.0 V
DC
, V
REF
+ = +4.096 V
DC
, V
REF
= 0 V
DC
12位+符号转换
锡永模,女
CK
= f
SK
= 8兆赫的ADC12H030 , ADC12H032 , ADC12H034和ADC12H038 ,女
CK
= f
SK
= 5兆赫的
ADC12030 , ADC12032 , ADC12034及ADC12038 ,R
S
= 25Ω ,对于V源阻抗
REF
+和V
REF
≤
25Ω ,全差分
输入与固定2.048V共模电压,并且图10(吨
CK
)采集时间,除非另有规定。
黑体字限额适用
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
分辨率,无
失码
经过自动校准(注15 )
自动校准后
(注12 , 13 , 14 )
8位+符号模式
8 +号
位(分钟)
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)
LSB (最大值)
最低位
静态转换器特性
分辨率,无
失码
+ 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
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
2
±
1
±
1
±
1
±
1
±
3.0
±
3.0
±
2
±
3.5
5
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,带有MUX和采样/保持
1999年7月
ADC12H030/ADC12H032/ADC12H034/ADC12H038,
ADC12030/ADC12032/ADC12034/ADC12038
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ADC12030和ADC12H030家庭的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ADC12032 /
ADC12H032 , ADC12034 / ADC12H034和ADC12038 /
ADC12H038有2个,4个和8个信道多路复用器, 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ADC12030 / ADC12H030具有2信道的多
多路复用器与多路复用器输出和A / D输入内部
连接。该ADC12030家庭用5MHz的测试
时钟,而ADC12H030家族与8MHz的测试
时钟。根据要求,这些位A / D经过自校准
过程调节线性度,零点和满度误差
少于
±
1 LSB每个。
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。
该串行I / O配置为符合
NSC MICROWIRE
。对于电压基准看
LM4040或LM4041 。
特点
串行I / O( MICROWIRE兼容)
2,4,或8通道差分或单端多路转换器
模拟输入采样/保持功能
掉电模式
可变分辨率和转化率
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
完全经过测试,保证了4.096V基准
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
n
无漏失码温
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
关键的特定连接的阳离子
n
决议
n
12位加符号位转换时间
- ADC12H030家庭
- ADC12030家庭
n
12位加符号位的吞吐量时间
- ADC12H030家庭
- ADC12030家庭
n
积分非线性误差
n
单电源
n
功耗
- 关机
12位加号
5.5微秒(最大值)
8.8微秒(最大值)
8.6微秒(最大值)
14微秒(最大值)
±
1 LSB (最大值)
5V
±
10%
33毫瓦(最大)
100 μW (典型值)
应用
n
医疗器械
n
过程控制系统
n
测试设备
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。
1999美国国家半导体公司
DS011354
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连接图
(续)
28引脚宽体
SO封装
24引脚宽体
SO封装
DS011354-8
DS011354-9
顶视图
顶视图
订购信息
工业温度范围
40C
≤
T
A
≤
+85C
ADC12H030CIWM , ADC12030CIWM
ADC12H032CIWM , ADC12032CIWM
ADC12H034CIN , ADC12034CIN
ADC12H034CIWM , ADC12034CIWM
ADC12H038CIWM , ADC12038CIWM
M16B
M20B
N24C
M24B
M28B
包
引脚说明
CCLK
时钟施加到该输入控制
逐次逼近转换时间
间隔和采集时间。崛起
和下降的时钟边沿时间不宜
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
其中串行数据交换。该
上升沿加载上在DI中的信息
销插入多路复用地址和方式
选择移位寄存器。该地址控制
该模拟输入信道的多
多路复用器(MUX )被选择和模式
操作A / D转换。在CS为低电平的下降沿继续
SCLK的荷兰国际集团上升沿将产生的数据
从出比上ADC转换
DO ,除数据的第一位的。
当CS为低continously ,的第一位
数据同步输出的上升沿
EOC (转换结束) 。当CS为
切换CS的下降沿总是时钟
出的数据的第一个比特。 CS应
拉低时, SCLK为低。上升和
掉落的时钟边沿时间不应EX-
CEED 1微秒。
这是串行数据输入管脚。数据AP-
合股此引脚由上升沿转移
SCLK到复用器的地址和
3
DO
SCLK
EOC
CS
DI
模式选择寄存器。
表2
通过
表
5
示出了多路转换器的分配
地址和模式选择的数据。
该数据输出管脚。该引脚是一个积极的
推/拉输出,当CS为低电平。当CS
高,这个输出是三态。 A / D转换
转换结果( D0 - D12 )和转换器
状态数据同步输出的下落
SCLK的该引脚上的优势。字长
并且该结果可以变化的格式(见
表
1).
字的长度和格式是CON-
由数据受控移入多
路器地址和模式选择寄存器
(见
表5)。
该引脚是一个积极的推/拉输出和IN
dicates的ADC12030的/在状态2 /4/8 。
当低,这预示着, A / D忙于
一个转换,自动校准,自动调零或
断电周期。 EOC的上升沿
信号,这些周期中的一个的端部。
这是片选引脚。当一个逻辑低
被施加到该引脚,上升沿
SCLK移位DI上的数据在地址
注册。这种低也带来做出来的
三态。随着CS为低电平的下降沿
SCLK转移从前期产生的数据
vious ADC转换出来DO ,与
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引脚说明
(续)
MUXOUT1,
MUXOUT2
这些
销。
是
该
多路复用器
产量
异常数据的第一位的。当CS为
低continously ,该数据的第一个比特是
同步输出EOC的上升沿(完
转换) 。当CS切换的下降沿继续
CS中的边沿总是钟表出来的第一位
的数据。 CS应提请低时,
SCLK为低。 CS的下降沿复位一
转换正在进行中,并启动SE-
quence一个新的转换。当CS为
在转换过程中带回的低,这
转换过早终止。该
在输出锁存器的数据可能会被破坏。
因此,当CS被带回低
正在进行的转换数据中
此时输出应该被忽略。 CS
也可以左连续地低。在这
情况下,当务之急是正确的号码
SCLK的脉冲被施加到ADC的是适
DER保持同步。 ADC的后
电源通电后,预计将看到13
时钟脉冲为每个I / O序列。该
时钟脉冲数量的ADC预期的
相同的数字输出字的长度。
这个字长度可以通过修改
数据移入的DO引脚。
表5
详细
所需的数据。
DOR
这是数据就绪输出引脚。该引脚
积极的推/拉输出。它是低电平时,
转换结果被移出,并
变高的信号,所有的数据具有
被移出。
编程逻辑低电平,需要在该引脚
任何模式或改变ADC的组态
作为编程模式化上市
表5
如12位的变换, 8位转换
版本,自动校准,自动调零等。当此
针是高的ADC处于读
数据only模式。而在读出的数据只
模式,拉低CS和SCLK脉冲
存储任何数据只会时钟输出DO上
ADC的输出的移位寄存器。上的数据
DI将被忽略。一个新的转换
不会被启动,并且ADC将保持在
的模式和/或配置先前
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
高的A / D断电;当PD为
较低的A / D上电。 A / D转换需要
最大250 μs到了上电之后
命令给出。
这些都是MUX的模拟输入。一
通道输入被选择的地址IN-
形成的DI引脚,这是在装
SCLK的上升沿到地址
寄存器(见
表2,3, 4)。
适用于这些输入的电压应
不超过V
A
+或下面去GND 。超逾
在未选择的信道荷兰国际集团这个范围将
所选通道的腐败读数。
该引脚是另一个模拟输入引脚。这是
用作伪地面时,模拟
多路复用器是单端。
4
A / DIN1 , / DIN2这些是转换器的输入引脚。 MUX-
OUT1通常是连接到A / DIN1 。 MUXOUT2
通常连接到A / DIN2 。如果外部电路
放置MUXOUT1和A / DIN1之间,
或MUXOUT2和A / DIN2可能neces-
萨利保护这些引脚。在电压
这些引脚应不超过V
A+
或者去BE-
低AGND (见
图5)。
这是积极的模拟电压参考
V
REF
+
输入。为了保持精度,在
Ⅴ的电压范围
REF
(V
REF
= V
REF
+
V
REF
- )是1伏
DC
至5.0 V
DC
和电压
在V
REF
+不能超过V
A
+ 。看
图6
推荐旁路。
负参考电压输入。在或 -
V
REF
明镜保持精度,在这个电压
引脚必须不能低于GND或超过V
A
+.
(见
图6)。
这些是模拟和数字电源支持
V
A
+, V
D
+
层引脚。 V
A+
和V
D+
没有连接用于─
GETHER在芯片上。这些引脚应
连接到相同的电源和逐
分别通过(见
图6)。
中的操作数
V的阿婷电压范围
A
+和V
D
+是
4.5 V
DC
至5.5 V
DC
.
DGND
这是数字地引脚(见
图6)。
AGND
这是模拟地引脚(见
图6)。
CONV
PD
CH0–CH7
COM
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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)
储存温度
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
1500V
260C
215C
220C
-65 ° C至+ 150°C
工作额定值
(注1,2 )
工作温度范围
ADC12030CIWM,
ADC12H030CIWM,
ADC12032CIWM,
ADC12H032CIWM,
ADC12034CIN , ADC12034CIWM ,
ADC12H034CIN,
ADC12H034CIWM,
ADC12038CIWM,
ADC12H038CIWM
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
+ 4.5V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
+
A / DIN1 , A / DIN2 , MUXOUT1
和MUXOUT2电压范围
A / D转换共模
电压范围
0V至V
A
+
0V至V
A
+
转换器电气特性
以下规格适用于V
+
= V
A
+ = V
D
+ = +5.0 V
DC
, V
REF
+ = +4.096 V
DC
, V
REF
= 0 V
DC
12位+符号转换
锡永模,女
CK
= f
SK
= 8兆赫的ADC12H030 , ADC12H032 , ADC12H034和ADC12H038 ,女
CK
= f
SK
= 5兆赫的
ADC12030 , ADC12032 , ADC12034及ADC12038 ,R
S
= 25Ω ,对于V源阻抗
REF
+和V
REF
≤
25Ω ,全差分
输入与固定2.048V共模电压,并且图10(吨
CK
)采集时间,除非另有规定。
黑体字限额适用
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
经过自动校准(注15 )
自动校准后
(注12 , 13 , 14 )
分辨率,无
失码
+ INL
· INL
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
8位+符号模式
8位+符号模式(注12 )
8位+符号模式(注12 )
8位+符号模式
8位+符号模式(注12 )
8位+符号模式(注12 )
8 +号
位(分钟)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
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)
LSB (最大值)
最低位
静态转换器特性
分辨率,无
失码
+ 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
DC共模误差
TUE
总非调整误差
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
2
±
1
±
1
±
1
±
1
±
3.0
±
3.0
±
2
±
3.5
±
1/2
±
1/2
±
3/4
±
1/2
±
1/2
5
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