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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383页 > ADT7518ARQ-REEL
SPI / I
2
C兼容,温度传感器,
4通道ADC和四路电压输出DAC
ADT7518
特点
4个8位DAC
缓冲电压输出
通过设计保证单调对所有代码
10位温度数字转换器
10位4通道ADC
DC输入带宽
输入范围: 0 V至2.25 V
温度范围: -40°C至+ 120°C
典型的温度传感器精度: ± 0.5°C
电源电压范围: 2.7 V至5.5 V
DAC输出范围: 0 V至2 V
REF
掉电电流: 1 μA
内部2.25 V
REF
选项
双缓冲输入逻辑
缓冲基准输入
上电复位至0 V DAC输出
输出同步更新( LDAC功能)
片内轨到轨输出缓冲放大器
SPI
, I
2
C
, QSPI , MICROWIRE 和DSP兼容
4线串行接口
SMBus的数据包纠错(PEC )兼容
16引脚QSOP封装
应用
便携式电池供电仪器
个人电脑
智能电池充电器
电信系统
电子文本设备
家用电器
过程控制
引脚配置
V
OUT
-B
1
V
OUT
-A
2
V
REF
-IN
3
CS
4
16
15
14
V
OUT
-C
V
OUT
-D
AIN4
13
SCL / SCLK
顶视图
12
SDA / DIN
GND
5
(不按比例)
11
DOUT / ADD
V
DD 6
04879-001
ADT7518
D+/AIN1
7
D–/AIN2
8
10
9
INT / INT
LDAC/AIN3
图1 。
概述
该ADT7518
1
结合了一个10位的温度 - 数字
转换器,一个10位的4通道ADC和4个8位DAC ,在一
16引脚QSOP封装。该部分还包括一个带隙
温度传感器和一个10位的ADC,用来监控和数字化
温度读数为0.25 °C的分辨率。
该ADT7518采用单2.7 V至5.5 V电源。该
对ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,而
输入带宽为DC 。该ADC通道的基准
在内部得到的。 DAC的范围内的输出电压
从0 V到V
DD
,用7毫秒的输出电压的稳定时间
典型的。
该ADT7518提供两种串行接口选项: 4线
串行接口与SPI, QSPI , MICROWIRE兼容,
与DSP的接口标准,以及2线SMBus / I
2
C接口。
它的功能是通过串行控制的待机模式
界面。
四个DAC的基准衍生内部或
从一个基准销。所有DAC的输出可能会被更新
利用软件LDAC功能或克斯特同时
最终LDAC引脚。该ADT7518集成了上电复位
电路,它确保DAC输出上电至0 V
并保持,直到一个有效的写操作。
该ADT7518的宽电源电压范围,低电源电流,
和SPI /我
2
C兼容接口,使其非常适合各种
的应用,包括个人计算机,办公设备,
和家用电器。
建议在新设计中使用的ADT7519而
比ADT7518 。该ADT7518的内部和外部的TEMP-
当不使用内部erature精度指标是唯一有效的
参考片上的DAC 。该ADT7519不具有
此限制。
1
保护由以下美国专利号: 6169442 ; 5867012 ;
5,764174 。其他专利正在申请中。
启示录
A
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担由Analog Devices供其使用,也不对任何
侵犯第三方专利或其他权利,可能导致其使用的。
规格如有变更,恕不另行通知。没有获发牌照以暗示
或者以其他方式在ADI公司的任何专利或专利权。商标
注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
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www.analog.com
传真: 781.326.8703
2004 ADI公司保留所有权利。
ADT7518
目录
规格................................................. .................................... 3
DAC的交流特性............................................... ............... 6
功能框图............................................... ............... 7
绝对最大额定值............................................... ............. 8
ESD注意事项................................................ .................................. 8
引脚配置和功能说明.......................... 9
术语................................................. ................................... 10
典型性能特征........................................... 12
工作原理............................................... ....................... 17
电校准.............................................. .................. 17
转换速度................................................ ....................... 17
功能说明电压输出.................................. 18
功能描述,模拟输入................................. 20
ADC传递函数............................................... .............. 21
功能描述测量.................................. 22
ADT7518寄存器................................................ .................... 25
串行接口................................................ ............................ 33
SMBus报警响应............................................... ................ 38
外形尺寸................................................ ....................... 40
订购指南................................................ .......................... 40
修订历史
8月4日,数据表,从第0更改为版本A
更新格式................................................ ......................通用
从不同ADT7518
ADT7516 / ADT7517 / ADT7518数据手册........................通用
改变公式............................................... .............................. 25
7月3日 - 修订版0 :初始版
版本A |页40 2
ADT7518
特定网络阳离子
表1.温度范围如下: A版: -40°C至+ 120°C 。 V
DD
= 2.7 V至5.5 V , GND = 0 V ,楼盘
IN
= 2.25 V,除非
另有说明。
参数
1
DAC的直流性能
2,3
决议
相对精度
微分非线性
偏移误差
增益误差
低死区
上死区
失调误差漂移
4
增益误差漂移
4
直流电源抑制比
4
直流串扰
4
ADC的直流精度
决议
总非调整误差( TUE )
偏移误差
增益误差
ADC带宽
模拟输入
5
输入电压范围
直流漏电流
输入电容
输入阻抗
热特性
6
内部温度传感器
精度@ V
DD
= 3.3 V ±10%
典型值
8
±0.15
±0.02
±0.4
±0.3
20
60
–12
–5
–60
200
10
3
±0.5
±2
DC
2.25
V
DD
±1
20
最大
单位
最低位
最低位
% FSR的
% FSR的
mV
mV
PPM的FSR /°C的
PPM的FSR /°C的
dB
V
% FSR的
% FSR的
% FSR的
Hz
V
V
A
pF
M
AIN1到AIN4 。 C4 = 0的控制配置3 。
AIN1到AIN4 。 C4 = 0的控制配置3 。
条件/评论
±1
±0.25
±2
±2
65
100
保证单调性对于所有代码。
降低死区的存在只有失调误差
消极的。参见图8 。
上死区的存在,如果V
REF
= V
DD
和偏移
加上增益误差为正。见图9 。
V
DD
= ±10%.
见图5 。
MAX V
DD
= 5 V.
2
0
0
5
10
内部参考使用。平均上。
±1.5
±3
±5
±3
±5
10
°C
°C
°C
°C
°C
°C
T
A
= 85°C.
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
T
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
T
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
相当于0.25°C 。
漂移超过10年,如果一部分在55 ℃下操作。
外部晶体管= 2N3906 。
T
A
= 85°C.
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
T
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
T
A
= 0 ° C至+ 85°C 。
T
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
相当于0.25°C 。
高的水平。
低的水平。
精度@ V
DD
= 5 V ±5%
决议
长期漂移
热特性
6
外部温度传感器
精度@ V
DD
= 3.3 V ± 10%
±0.5
±2
±2
±3
0.25
精度@ V
DD
= 5 V ± 5%
决议
输出源电流
热特性
6
热电压输出
8位DAC输出
决议
±2
±3
180
11
±1.5
±3
±5
±3
±5
10
°C
°C
°C
°C
°C
A
A
1
°C
版本A |第40 3
ADT7518
参数
1
放大系数
转换时间
慢ADC
V
DD
/ AIN
内部温度
外部温度
快速ADC
V
DD
/ AIN
内部温度
外部温度
循环赛更新率
5
慢ADC @ 25°C
平均在
场均关闭
平均在
场均关闭
快速ADC @ 25°C
平均在
场均关闭
平均在
场均关闭
DAC外部基准输入
4
V
REF
输入范围
V
REF
输入阻抗
参考穿心
通道到通道隔离
片内基准
参考电压
4
温度COEF网络cient
4
输出特性
4
输出电压
7
直流输出阻抗
短路电流
开机时间
数字输入
4
输入电流
V
IL
,输入低电压
V
IH
,输入高电压
引脚电容
SCL , SDA干扰抑制
LDAC脉冲宽度
典型值
8.97
17.58
最大
单位
毫伏/°C的
毫伏/°C的
条件/评论
0 V至V
REF
输出。牛逼
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
0 V至2 V
REF
输出。牛逼
A
= -40 ° C至+ 120°C 。
单通道模式。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
平均( 16个样本)上。
场均关闭。
的时间来完成一个测量周期
通过各种渠道。
AIN1和AIN2都在引脚7和8选择。
AIN1和AIN2都在引脚7和8选择。
D +和D-引脚上的7和8选择。
D +和D-引脚上的7和8选择。
AIN1和AIN2都在引脚7和8选择。
AIN1和AIN2都在引脚7和8选择。
D +和D-引脚上的7和8选择。
D +和D-引脚上的7和8选择。
缓冲基准。
缓冲基准和掉电模式。
频率为10千赫。
频率为10千赫。
11.4
712
11.4
712
24.22
1.51
712
44.5
2.14
134
14.25
890
ms
s
ms
s
ms
ms
s
s
ms
s
ms
s
79.8
4.99
94.76
9.26
6.41
400.84
21.77
3.07
1
>10
–90
–75
2.25
80
0.001
0.5
25
16
2.5
5
±1
0.8
1.89
3
10
50
V
DD
0.1
V
DD
ms
ms
ms
ms
ms
s
ms
ms
V
M
dB
dB
V
PPM /°C的
V
mA
mA
s
s
A
V
V
pF
ns
ns
版本A |第40 4
这是最小和最大的测量
输出放大器的驱动能力。
V
DD
= 5 V.
V
DD
= 3 V.
走出掉电模式。 V
DD
= 5 V.
走出掉电模式。 V
DD
= 3.3 V.
V
IN
= 0 V到V
DD.
20
所有数字输入。
输入滤波抑制了低噪音尖峰
超过50纳秒。
边沿触发输入。
ADT7518
参数
1
数字输出
数字高电压,V
OH
输出低电压,V
OL
输出高电流,I
OH
输出电容,C
OUT
INT / INT输出饱和电压
I C时序特性
串行时钟周期T
1
数据建立时间来SCL高电平,T
2
数据输出稳定SCL为低电平后,T
3
SDA低建立时间SCL
低(启动条件) ,T
4
SDA高电平保持时间后, SCL
高(停止条件) ,T
5
SDA和SCL下降时间,t
6
SPI时序特性
4, 10
CS到SCLK建立时间,t
1
SCLK高脉冲宽度,T
2
SCLK低电平脉冲宽度,T
3
SCLK后的数据访问时间
下降沿,叔
4 11
数据建立时间之前SCLK
上升沿,T
5
数据保持时间后SCLK上升沿
边,T
6
CS到SCLK保持时间,t
7
CS到DOUT高阻抗,T
8
电源要求
V
DD
V
DD
建立时间
I
DD
(正常模式)
12
I
DD
(省电模式)
功耗
2
8, 9
2.4
典型值
最大
单位
V
V
mA
pF
V
s
ns
ns
ns
ns
条件/评论
I
来源
= I
SINK
= 200 A.
I
OL
= 3毫安。
V
OH
= 5 V.
I
OUT
= 4毫安。
快速模式I
2
C.见图2 。
参见图2 。
参见图2 。
参见图2 。
参见图2 。
参见图3 。
参见图3 。
参见图3 。
0.4
1
50
0.8
2.5
50
0
50
50
90
0
50
50
35
20
0
0
40
2.7
5.5
50
3
3
10
10
10
33
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
s
ns
V
ms
mA
mA
A
A
mW
W
参见图3 。
参见图3 。
参见图3 。
参见图3 。
2.2
V
DD
稳定到10%之内的其最终电压电平。
V
DD
= 3.3 V, V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND 。
V
DD
= 5 V, V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND 。
V
DD
= 3.3 V, V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND 。
V
DD
= 5 V, V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND 。
V
DD
= 3.3 V.正常模式。
V
DD
= 3.3 V关断模式。
1
2
参见术语部分。
DC规格与卸载的输出测试。
3
线性度是用测试的减小的代码范围: ADT7518 (代码8至255)。
4
通过设计和特性保证,未经生产测试。
5
循环赛是以下渠道的不断连续测量: V
DD
,内部温度,外部温度( AIN1 , AIN2 ) , AIN3和AIN4 。
6
温度精度规格都有效时,内部基准电压在不使用由芯片上的DAC 。对于新的设计中, ADT7519建议
因为它并没有这个限制。
7
为放大器输出达到最小电压,偏移误差必须是负的。对于放大器的输出达到其最大电压(V
REF
= V
DD
) ,偏移
加上增益误差必须为正数。
8
SDA和SCL时序测量与输入过滤器打开,以满足快速模式I
2
C规范。切断输入滤波器提高了传输速率
但对部件的EMC特性有负面影响。
9
通过设计保证,但未经生产测试。
10
所有的输入信号是特定网络连接编辑与指定tR = tF = 5纳秒(10% 90 %的V
DD
) ,以及定时从1.6V的电压电平
11
测得的与图4所示的负载电路。
12
在我
DD
规范适用于所有DAC代码和满量程模拟输入电压。接口无效。所有的DAC和ADC活跃。负载电流排除。
版本A |第40个5
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