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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第685页 > ADS-231
ADS-230/ADS-231
低功耗, 12位, 1.0 / 1.5MHz的
采样A / D转换器
特点
12位分辨率
1.0和1.5MHz的吞吐率
小的44针引线芯片载体
+ 5V单电源
低功耗, 75和200mW的最大
低功耗"standby"模式
出色的动态性能
无漏失码温
内置采样和保持
可选的双通道输入多路复用器
理想的时间和频域应用
输入/输出连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
功能
AGND
V
BS
V
B
V
R/16
V
T
V
TS
CH1
IN
NC
CH2
IN
NC
复用器输出
模拟量输入
AGND
AV
S
DGND
SEL
PD
DGND
MD
OE
RD
S / H
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
功能
AV
S
第1位( MSB )
第2位
第3位
4位
第5位
第6位
第7位
8位
9位
NC
10位
11位
12位(LSB )
EOC
INT
NC
DGND
DGND
DV
S
TEST
CS
概述
在ADS- 230和ADS -231 12位,高速CMOS
采样模拟到数字能最小的转换器
采样率的1.0和1.5MHz的分别。这两种型号
拥有出色的动力性能,包括典型的
72分贝的SNR为ADS- 230和70分贝的ADS -231 。
在ADS -230和ADS -231被包装在小44针
塑料有引线芯片载体( LCC ) 。每个型号都包含一个
快速建立采样/保持放大器,一个多道(三个步骤的
闪存)的A / D转换器,定时和控制逻辑,三态
输出,一个双通道多路复用器及数字误差校正
电路。数字输入和输出电平为TTL电平。
只需要一个+ 5V单电源供电, ADS- 230通常
功耗仅为60mW的和ADS -231只有170MW 。两
模型提供了一个低功耗"standby"模式导致典型
100μW和250μW ,分别的功耗。该
单位提供的0最大单极性输入范围为+ 5V 。该
输入范围的精确值由外部确定
施加的基准电压。两款机型均工作在
-40至+ 85 ° C温度范围。
AV
S
14,44
DV
S
25
V
TS
6
V
T
5
V
R/16
4
V
B
3
V
BS
2
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
29
模拟输入12
样品
和保持
12位A / D转换器
输出锁存器
三态
卜FF器
MUX OUT 11
CH1
IN
7
多路复用器
第1位( MSB )
第2位
第3位
4位
第5位
第6位
第7位
8位
9位
10位
11位
12位(LSB )
INT
EOC
CH2
IN
9
时序和控制电路
30
16
SEL
26,18,15
DGND
27
DGND
1,13
AGND
24
TEST
23
CS
22
S / H
21
RD
20
OE
19
MD
17
PD
图1. ADS - 220 / -231简化框图
DATEL公司,曼斯菲尔德, MA 02048 (美国)
联系电话: ( 508 ) 339-3000 , ( 800 ) 233-2765传真: ( 508 ) 339-6356
电子邮件: sales@datel.com
互联网: www.datel.com
ADS-230/ADS-231
绝对最大额定值
参数
电源电压
(V
S
= AV
S
DV
S
)
输入或输出电压,
任何引脚
输入电流,
任何引脚
总包输入电流,
功耗,
ESD Susceptibilty ,
焊接,
红外, 15秒
范围
-0.3 +6
-0.3到V
S
+0.3
25
50
875
2000
+300
单位
V
V
mA
mA
mW
V
°C
物理/环境
参数
工作温度。范围
T
A
= T
J
热阻抗,
θJA
最大结温。
T
JMAX
存储温度范围
套餐类型
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
–40
+85
°C
55
° C /瓦
+150
°C
–65
+150
°C
44引脚塑料有引线芯片载体
功能特定网络阳离子
(以下规范适用于对于T
A
= T
J
= 25 ° C, DV
S
= AV
S
= 5.0V, V
TS
= +4.096V, V
BS
= AGND ,R
S
= 25ohms和F
S
= 1.0 / 1.5MHz的分别为ADS -二百三十一分之二百三十,除非
另有规定编)
ADS-230
-40至+ 85°C
分钟。
–0.05
马克斯。
AV
S
+0.05
3
3
ADS-231
-40至+ 85°C
分钟。
–0.05
马克斯。
AV
S
+0.05
3
3
单位
V
A
pF
A
pF
dB
+25°C
模拟量输入
输入电压范围(引脚7 , 9 , 12 )
输入漏电流
输入电容
MUX开/关道泄漏
MUX输入电容
MUX关通道隔离
F
IN
= 100kHz时, -0dB
参考输入
参考输入
+ (引脚6 ) ,V
TS
参考输入
- ( 2脚) ,V
BS
参考阻力
数字输入
逻辑电平
逻辑"1" ,V
S
= 5.5V
逻辑"0" ,V
S
= 4.5V
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
数字输入电容
S / H脉冲宽度
,
t
S / H
静态性能
决议
积分非线性
微分非线性误差
无失码
偏移误差
增益误差
电源灵敏度,
(±10%)
动态性能
总谐波失真
(–0dB)
F
IN
= 100kHz的
信噪比
( WO /失真, -0dB )F
IN
= 100kHz的
信噪比
( &失真, -0dB )F
IN
= 100kHz的
双音互调失真
F
IN
= 102.3 , 102.7kHz , ( -0dB )
通光孔径延迟时间,
(t
AD
)
A / D转换速率
–82
72
71
–80
20
±0.4
±0.4
±0.3
±0.2
0.1
0.1
4
750
典型值。
0.1
25
0.1
7
92
+25°C
典型值。
0.1
25
0.1
7
92
0
500
AV
S
1000
750
0
500
AV
S
1000
V
V
2
5
0.8
1
1
550
0.1
0.1
4
2
5
0.8
1
1
400
V
V
A
A
pF
ns
12
12
±1.5
±0.95
±2.0
±1.5
±1.0
±0.4
±0.4
±0.3
±0.3
12
12
±1.5
±0.95
±2.0
±1.5
±0.75
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
69.5
68
1
–70
–80
70
70
–80
20
67.5
67
1.5
–70
dB
dB
dB
dB
ns
兆赫
2
ADS-230/ADS-231
ADS-230
-40至+ 85°C
分钟。
600
60
35
50
50
20
20
马克斯。
980
125
20
40
60
10
15
ADS-231
-40至+ 85°C
分钟。
510
60
35
50
50
20
20
马克斯。
660
125
20
40
60
10
15
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
s
+25°C
定时
转换时间,
t
CONV
时间转换到启动,
t
EOC
访问时间,
t
(C
L
= 100pF的)
三态控制时间,
T1H , T0H
R
L
= 1K ,C
L
= 10pF的
延迟时间,
RD低到高INT
t
INTH
, C
L
= 100pF的
延迟时间,
EOC高至低INT
t
INTL
, C
L
= 100pF的
EOC高到数据有效,
t
更新
MUX地址建立时间,
t
MS
MUX地址保持时间,
t
MH
CS建立时间,
t
CSS
CS保持时间,
t
CSH
唤醒时间,
t
WU
PD高到第一S / H低
数字输出
逻辑电平
逻辑"1" (V
S
= 4.5V)
逻辑"0" , (V
S
= 4.5V)
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
三态输出漏
三态输出电容
输出编码
电源要求
电源电压范围
+ 5V电源,V
S
= AV
S
DV
S
电源电流
DV
S
电源电流, DI
S
AV
S
电源电流, AI
S
待机电流
( AI
S
+ DI
S
, PD = 0)
功耗
2
10
20
0.1
5
典型值。
740
95
10
25
35
25
5
1
+25°C
典型值。
580
90
10
25
35
25
5
1
2.4
二进制
0.4
–360
1.6
3
0.1
5
2.4
二进制
0.4
–360
1.6
3
V
V
A
mA
A
pF
4.5
5.5
3
12
75
2
32
50
4.75
5.25
3
37
200
V
mA
mA
A
mW
脚注:
当在任何引脚上的输入电压超过电源轨(下面
GND或高于V
S
) ,输入电流必须限制在± 25毫安或更少。该
包输入电流限制,以两个引脚,可满足这个数
常数。
在大多数情况下,最大降额功耗将只到达
在故障条件。
这就是ESD额定值人体模型,用100pF电容
通过一个1.5千欧姆的电阻放电。该ESD额定值为机
型号为200V 。
为了获得最佳性能,在S / H脉冲的上升沿不得靠近
无论是下降还是上升EOC的边缘。 T的推荐值
S / H
主要有:
ADS - 230 : 5ns<t
S / H
<40ns ,或150ns<t
S / H
<550ns
ADS -231 : 5ns<t
S / H
<40ns ,或150ns<t
S / H
<400ns
该MUX输入CH1
IN
和CH2
IN
在这些动态试验不使用
模型。内部多路复用器增加了谐波失真,在高输入频率。
见典型性能曲线的THD使用和不使用MUX 。
从第9次谐波的捐款用在THD的计算。
有效位等于:
满量程幅度
( SNR +失真 - 1.76 + 20日志
实际输入幅度
])
6.02
有些单位可能有更高的待机电流比典型的指示。生产
待机电流测试是禁止的,由于对DI 10秒的延迟时间
S
PD被拉低。
3
ADS-230/ADS-231
引脚说明
AV
S
, DV
S
这些是模拟和数字电源输入引脚。他们都应该被连接到
相同的电压源。这两个AV
S
引脚应旁路到AGND和DV
S
销到
DGNDD 。用一个0.1μF的陶瓷电容并联一个10μF的钽电容旁路
电容。
这些是模拟和数字接地引脚。所有的接地引脚应退还
相同的电势,并且连接到一个稳定的,无噪声的系统接地。 AGND是
模拟地。 DGNDC是接地的数字控制线。 DGNDD是数字
地为所述输出数据总线。
这些都是三态数据输出管脚。输出由RD ,CS和OE启用。
这些是模拟输入管脚到内部输入多路复用器。
这是内部多路复用器的输出,
这是直接输入到采样A至D转换器。
这是多路通道选择引脚。输入被选择的基础上的SEL的状态
当EOC变为低电平。低选择通道1和高选择通道2 。看
表1中。
连接到DGNDC
连接DV
S
.
这是片选控制输入。低电平时,该引脚使能RD ,S / H和OE输入。
该引脚可连接低。
这是中断输出引脚。当使用中断接口模式,该输出变
低时一个转换完成并表明数据是可用的,在输出
锁存器。此输出始终为高电平时, RD保持低电平。参考时序图。
这是转换输出引脚的结束。 EOC为低电平的转换过程中。
这是读控制输入引脚。当RD和CS为低,则INT输出被复位,并且如果
EOC为高电平时,数据出现在数据总线上。该引脚可连接低。
这是输出使能控制输入引脚。该数据输出引脚呈高阻抗
状态时, OE为低。数据显示,当OE为高电平且CS和RD均为低电平。该引脚
可以连接到高电平。
这是采样和保持控制输入引脚。当CS为低电平新的转换开始
通过这个输入的下降沿。
这是掉电控制输入引脚。该引脚为高电平正常工作。当
的输入为低时, A至D转换器进入功耗待机模式。
绕过这个引脚AGND用一个0.1μF的陶瓷电容。
这些是正面(顶部)和负(底部)的电压基准力输入引脚,
分别。
这些是正面(顶部)和负(底部)的参考电压检测引脚,
分别。
AGND , DGNDC , DGNDD
第1位 - 第12位
CH1
IN
, CH2
IN
复用器输出
模拟量输入
SEL
MD
TEST
CS
INT
EOC
RD
OE
S / H
PD
V
R/16
VT , VB
VTS , VBS
4
ADS-230/ADS-231
表1示出了编码的MUX信道选择。
在MUX的输出可在MUX OUT引脚。这
输出允许用户执行附加的信号处理,
诸如缓冲,滤波或增益,之前的信号被带到
到模拟输入引脚。如果不需要的信号处理
直接连接的MUX OUT引脚的模拟输入引脚。
技术说明
模拟量输入
为达到最佳性能,源阻抗驱动
所述的输入的ADS- 230 / -231应该尽可能地低。一
推荐的小于100欧姆源阻抗。
见典型性能曲线。
如果该信号源具有高输出阻抗,输出
应与一个运算放大器能够驱动的被缓冲
切换25PF / 100欧姆的负载。任何振铃或不稳定
采样期间导致转换的运算放大器
错误。
使用高速缓冲也改善了THD
在使用性能的内部MUX 。该MUX导通
电阻是非线性的输入电压的范围内
这会导致等效电路的RC时间常数
如图2所示,以改变输入电压。这导致
谐波失真的频率越来越高。插入
缓冲区MUX OUT和模拟输入端子之间
将消除R上的载荷
MUX
和显著降低
THD 。
所述的模拟输入的ADS- 230 / -231可以建模为
在图2中所示的S / H开关的采样中关闭
期间,并保持开放。保持电容器(C
H
)有
由内源充电到输入电压
采样周期。源阻抗(R
S
)将直接影响
的充电时间。若R
S
过大时, C两端的电压
H
not settle to within ½ LSB's of the source voltage before
转换开始。这将导致转换错误。
R的组合
S
, R
MUX
, R
SW
和C
H
形成一低通
过滤器。因此,最大限度地减少
S
将增加频率
响应所述转换器的。
所述沉降时间为n位是:
t
SETTLE
= (R
S
+ R
MUX
+ R
SW
) * C
H
* N * (2 )
所述输入电路的带宽是:
F( -3dB )= 1 / [ 2 * 3.14 * (r
S
+ R
MUX
+ R
SW
) * C
H
]
内部多路复用器
两者的ADS- 230和ADS- 231有一个内部的多路转换器
由逻辑电平的SEL引脚时, EOC控制
变低。见时序图。该MUX建立和保持
次可以从下列方法确定:
t
MS( WRT的S / H)
= t
MS
–t
EOC (分钟)
t
MS( WRT的S / H)
= 50–60
t
MS( WRT的S / H)
≈± 10ns的
t
MH( WRT的S / H)
= t
MH
+ t
EOC (最大)
t
MH( WRT的S / H)
= 50 +125
t
MH( WRT的S / H)
= 175ns
注意, -10ns表示上的SEL数据必须是有效的
在S / H脉冲的变低,以满足10ns的内
设置时间要求。 SEL必须有效长度
由下面的等式确定的时间:
(t
MS
+ t
EOC (最大)
) – (t
MS
– t
EOC (分钟)
) = 185ns
表1.内部多路复用器编程
SEL
0
1
通道
CH1IN
CH2IN
ADS-230/231
CH1
IN
R
MUX
R
S
CH2
IN
复用器输出
V
来源
典型值
R
MUX
= 100
R
SW
= 100
C
H
= 25PF
类似物
输入
S / H
开关
R
SW
到比较
C
H
图2. ADS - 230 / -231输入阶段模型
+5V ±5%
60
10F
V
TS
NC
4.093V
4.096V
V
T
0.1F
V
R/16
0.1F
参考
阶梯
ADS-230/231
V
B
0.003V
V
BS
NC
图3.参考部队只能输入
5
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    -
    -
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