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DAC0830 / DAC0832 8位微处理器兼容,双缓冲模数转换器
2002年3月
DAC0830/DAC0832
8位微处理器兼容,双缓冲模数转换器
概述
该DAC0830是一种先进的CMOS /硅铬8位乘法
DAC设计与8080 , 8048直接对接,
8085, Z80
和其他流行的微处理器。沉积的
硅铬R- 2R梯形电阻网络的分
参考电流,并提供电路具有优良的
温度跟踪特性(满量程的0.05 %
范围最大线性误差随温度) 。该税务局局长
扣器使用CMOS电流开关和控制逻辑
实现低功耗和低输出泄漏
当前错误。特殊的电路提供了TTL逻辑输入电压
年龄层次的兼容性。
双缓冲允许这些DAC输出电压
对应于一个数字字而保持在下
数字字。这样,可以对任何的同时更新
数模转换器的数目。
该DAC0830系列是一个家庭的8位成员
微处理器兼容的DAC ( MICRO- DAC
).
特点
n
双缓冲,单缓冲或流通过数字
数据输入
n
轻松交换和引脚兼容的12位
DAC1230系列
n
直接接口到所有流行的微处理器
n
线性与指定的零点和满度调整
只有 - 不是最佳直线拟合。
n
作品
±
10V参考全四象限乘法
n
所用的电压切换模式被用来
n
符合TTL电平规范的逻辑输入( 1.4V
逻辑阈值)
n
运行“独立” (无μP )如果需要的话
n
可提供20引脚小外形或模芯片载体
关键的特定连接的阳离子
n
n
n
n
n
n
目前的稳定时间: 1微秒
分辨率:8位
线性: 8,9 ,或10位(保证温度过高)
增益温度系数: 0.0002 % FS /℃
低功耗: 20毫瓦
单电源供电: 5 15 V
DC
典型用途
00560801
BI- FET
和MICRO -DAC
是美国国家半导体公司的商标。
Z80
是Zilog公司公司的注册商标。
2002美国国家半导体公司
DS005608
www.national.com
DAC0830/DAC0832
连接图
(俯视图)
双列直插式和
小外形封装
00560821
模芯片载体封装
00560822
www.national.com
2
DAC0830/DAC0832
绝对最大额定值
2)
(注1 ,
双列直插式封装(塑料)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装
气相( 60秒)
红外(15秒)。
260C
300C
215C
220C
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。
电源电压(V
CC
)
电压在任何数字输入
电压V
REF
输入
存储温度范围
包装耗散
在T
A
= 25C (注3 )
直流电压适用于
I
OUT1
还是我
OUT2
(注4 )
ESD Susceptability (注4 )
引线温度(焊接, 10秒)
-100 mV至V
CC
800V
500毫瓦
17 V
DC
V
CC
到GND
工作条件
温度范围
与“ LCN ”后缀的部件号
与“ LCWM ”后缀的部件号
与“ LCV ”后缀的部件号
与“ LCJ ”后缀的部件号
与“ LJ ”后缀的部件号
电压在任何数字输入
T
≤T
A
≤T
最大
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
V
CC
到GND
±
25V
-65 ° C至+ 150°C
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
T
A
=25C.
V
CC
= 4.75 V
DC
V
CC
= 15.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
8
V
CC
= 5 V
DC
±
5%
V
CC
= 12 V
DC
±
5%
到15 V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
8
参数
条件
SEE
极限
单位
典型值
(注12 )
转换器特性
决议
线性误差最大
DAC0830LJ & LCJ
DAC0832LJ & LCJ
DAC0830LCN , LCWM &
LCV
DAC0831LCN
DAC0832LCN , LCWM &
LCV
微分非线性
最大
DAC0830LJ & LCJ
DAC0832LJ & LCJ
DAC0830LCN , LCWM &
LCV
DAC0831LCN
DAC0832LCN , LCWM &
LCV
单调性
10V≤V
REF
≤+10V
增益误差最大值
增益误差温度系数最大
LJ & LCJ
LCN , LCWM &
LCV
7
4
零点和满度调整
10V≤V
REF
≤+10V
4, 8
零点和满度调整
10V≤V
REF
≤+10V
4, 8
8
0.05
0.2
0.05
0.1
0.2
0.05
0.2
0.05
0.1
0.2
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
0.1
0.4
0.1
0.2
0.4
8
8
0.1
0.4
0.1
0.2
0.4
8
8
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FS
%
使用内部研发
fb
10V≤V
REF
≤+10V
使用内部研发
fb
±
0.2
0.0002
±
1
±
1
0.0006
3
www.national.com
DAC0830/DAC0832
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
T
A
=25C.
(续)
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
V
CC
= 5 V
DC
±
5%
V
CC
= 12 V
DC
±
5%
到15 V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
参数
条件
SEE
V
CC
= 4.75 V
DC
V
CC
= 15.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
极限
单位
典型值
(注12 )
转换器特性
FS / ℃,
电源抑制
所有数字输入锁定高
V
CC
= 14.5V到15.5V
11.5V到12.5V
4.5V至5.5V
参考
输入
最大
V
REF
= 20 VP - P,F = 100千赫
所有数据输入锁存低
所有数据输入LJ & LCJ
锁存低
I
OUT2
LCN , LCWM &
LCV
LCN , LCWM &
LCV
45
115
130
30
pF
10
0.0002
0.0006
0.013
15
15
3
100
50
100
50
100
100
100
100
pF
nA
0.015
20
10
20
10
k
k
MVP -P
nA
0.0025
%
FSR / V
输出FEEDTHROUGH
错误
产量
泄漏
当前最大
I
OUT1
所有数据输入LJ & LCJ
锁定高
产量
电容
I
OUT1
I
OUT2
I
OUT1
I
OUT2
所有数据输入
锁存低
所有数据输入
LATCHED
逻辑低
LJ : 4.75V
LJ :
LCJ :
15.75V
15.75V
LCJ : 4.75V
LCN , LCWM , LCV
数字化和DC特性
数字输入
电压
最大
0.6
0.8
0.7
0.8
0.95
2.0
1.9
50
200
160
0.1
1.2
+10
+8
3.5
1.7
0.8
2.0
2.0
200
200
+10
+10
3.5
2.0
mA
A
A
A
V
DC
V
DC
数字输入
电流
最大
逻辑高
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
数字输入
& LT ;
0.8V
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
数字输入
& GT ;
2.0V
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
电源电流
最大
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
www.national.com
4
DAC0830/DAC0832
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
T
A
=25C.
V
CC
=15.75 V
DC
符号
参数
条件
SEE
经过测试
极限
(注5 )
V
CC
=12
V
DC
±
5%至15
V
DC
±
5%
设计极限
(注6 )
V
CC
=4.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
V
CC
=5
V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
典型值
(注12 )
典型值
(注12 )
极限
单位
AC特性
t
s
当前设置
时间
t
W
写和XFER
脉冲宽度最小
t
DS
数据建立时间
t
DH
数据保持时间
t
CS
控制设置
时间
t
CH
控制保持时间V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
0
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
110
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
11
9
9
100
100
250
320
250
320
30
30
250
320
0
0
320
10
0
600
320
320
375
375
600
900
600
900
50
50
900
1100
0
0
1100
900
ns
900
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
1.0
1.0
s
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用
该设备超出规定的操作条件。
注2 :
所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。
注3 :
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
,
θ
JA
和环境温度,T
A
。最大
在任何温度下允许功耗为:P
D
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值给出的数字,以较低者为准。对于这个装置,
T
JMAX
= 125℃ (塑料)和150C(陶瓷) ,以及歼封装的电路板安装时的典型结到环境的热阻为80℃ / W 。对于N个
包,该数字将增加至100℃/ W,并在V包这个数目为120℃ / W 。
注4 :
对于电流开关应用中,我
OUT1
OUT2
必须到地面或运算放大器的“虚地” 。线性误差被降低
大约V
OS
÷ V
REF
。例如,若V
REF
= 10V ,然后一个1 mV的偏移量,V
OS
关于我
OUT1
还是我
OUT2
将引入额外的0.01 %的线性误差。
注5 :
测试的范围,保证国家的AOQL (平均出厂质量水平) 。
注6 :
保证,但不是100 %生产测试。这些限制不用于计算呼出的质量水平。
注7 :
保证在V
REF
=
±
10 V
DC
和V
REF
=
±
1 V
DC
.
注8 :
单位“ FSR ”代表“全量程范围。 ” “线性误差”和“电源抑制比”指标是基于本机上,以消除对依赖
特别是V
REF
参数值,并指示所述部分的真实表现。该DAC0830的“线性误差”指定为“ FSR (MAX)中的0.05 %” 。这保证
在执行一个零点和满度调整后(见第2.5和2.6 )的256模拟电压输出的情节将分别在0.05 % XV
REF
A的
直线穿过零点和满量程。
注9:粗体
测试限制仅适用于在LJ和LCJ后缀部分。
注10 :
一个100nA的漏电流为R
fb
= 20K和V
REF
= 10V对应的零误差( 100×10
9
x20x10
3
)×100 / 10,它是FS的0.02%。
注11 :
全写入脉冲必须在有效数据区间内发生指定吨
W
, t
DS
, t
DH
和叔
S
以应用。
注12 :
标准被定在25℃,代表最可能的参数指标。
注13 :
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
5
www.national.com
DAC0830 / DAC0832 8位微处理器兼容,双缓冲模数转换器
2002年3月
DAC0830/DAC0832
8位微处理器兼容,双缓冲模数转换器
概述
该DAC0830是一种先进的CMOS /硅铬8位乘法
DAC设计与8080 , 8048直接对接,
8085, Z80
和其他流行的微处理器。沉积的
硅铬R- 2R梯形电阻网络的分
参考电流,并提供电路具有优良的
温度跟踪特性(满量程的0.05 %
范围最大线性误差随温度) 。该税务局局长
扣器使用CMOS电流开关和控制逻辑
实现低功耗和低输出泄漏
当前错误。特殊的电路提供了TTL逻辑输入电压
年龄层次的兼容性。
双缓冲允许这些DAC输出电压
对应于一个数字字而保持在下
数字字。这样,可以对任何的同时更新
数模转换器的数目。
该DAC0830系列是一个家庭的8位成员
微处理器兼容的DAC ( MICRO- DAC
).
特点
n
双缓冲,单缓冲或流通过数字
数据输入
n
轻松交换和引脚兼容的12位
DAC1230系列
n
直接接口到所有流行的微处理器
n
线性与指定的零点和满度调整
只有 - 不是最佳直线拟合。
n
作品
±
10V参考全四象限乘法
n
所用的电压切换模式被用来
n
符合TTL电平规范的逻辑输入( 1.4V
逻辑阈值)
n
运行“独立” (无μP )如果需要的话
n
可提供20引脚小外形或模芯片载体
关键的特定连接的阳离子
n
n
n
n
n
n
目前的稳定时间: 1微秒
分辨率:8位
线性: 8,9 ,或10位(保证温度过高)
增益温度系数: 0.0002 % FS /℃
低功耗: 20毫瓦
单电源供电: 5 15 V
DC
典型用途
00560801
BI- FET
和MICRO -DAC
是美国国家半导体公司的商标。
Z80
是Zilog公司公司的注册商标。
2002美国国家半导体公司
DS005608
www.national.com
DAC0830/DAC0832
连接图
(俯视图)
双列直插式和
小外形封装
00560821
模芯片载体封装
00560822
www.national.com
2
DAC0830/DAC0832
绝对最大额定值
2)
(注1 ,
双列直插式封装(塑料)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装
气相( 60秒)
红外(15秒)。
260C
300C
215C
220C
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。
电源电压(V
CC
)
电压在任何数字输入
电压V
REF
输入
存储温度范围
包装耗散
在T
A
= 25C (注3 )
直流电压适用于
I
OUT1
还是我
OUT2
(注4 )
ESD Susceptability (注4 )
引线温度(焊接, 10秒)
-100 mV至V
CC
800V
500毫瓦
17 V
DC
V
CC
到GND
工作条件
温度范围
与“ LCN ”后缀的部件号
与“ LCWM ”后缀的部件号
与“ LCV ”后缀的部件号
与“ LCJ ”后缀的部件号
与“ LJ ”后缀的部件号
电压在任何数字输入
T
≤T
A
≤T
最大
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
V
CC
到GND
±
25V
-65 ° C至+ 150°C
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
T
A
=25C.
V
CC
= 4.75 V
DC
V
CC
= 15.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
8
V
CC
= 5 V
DC
±
5%
V
CC
= 12 V
DC
±
5%
到15 V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
8
参数
条件
SEE
极限
单位
典型值
(注12 )
转换器特性
决议
线性误差最大
DAC0830LJ & LCJ
DAC0832LJ & LCJ
DAC0830LCN , LCWM &
LCV
DAC0831LCN
DAC0832LCN , LCWM &
LCV
微分非线性
最大
DAC0830LJ & LCJ
DAC0832LJ & LCJ
DAC0830LCN , LCWM &
LCV
DAC0831LCN
DAC0832LCN , LCWM &
LCV
单调性
10V≤V
REF
≤+10V
增益误差最大值
增益误差温度系数最大
LJ & LCJ
LCN , LCWM &
LCV
7
4
零点和满度调整
10V≤V
REF
≤+10V
4, 8
零点和满度调整
10V≤V
REF
≤+10V
4, 8
8
0.05
0.2
0.05
0.1
0.2
0.05
0.2
0.05
0.1
0.2
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
0.1
0.4
0.1
0.2
0.4
8
8
0.1
0.4
0.1
0.2
0.4
8
8
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FS
%
使用内部研发
fb
10V≤V
REF
≤+10V
使用内部研发
fb
±
0.2
0.0002
±
1
±
1
0.0006
3
www.national.com
DAC0830/DAC0832
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
T
A
=25C.
(续)
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
V
CC
= 5 V
DC
±
5%
V
CC
= 12 V
DC
±
5%
到15 V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
参数
条件
SEE
V
CC
= 4.75 V
DC
V
CC
= 15.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
极限
单位
典型值
(注12 )
转换器特性
FS / ℃,
电源抑制
所有数字输入锁定高
V
CC
= 14.5V到15.5V
11.5V到12.5V
4.5V至5.5V
参考
输入
最大
V
REF
= 20 VP - P,F = 100千赫
所有数据输入锁存低
所有数据输入LJ & LCJ
锁存低
I
OUT2
LCN , LCWM &
LCV
LCN , LCWM &
LCV
45
115
130
30
pF
10
0.0002
0.0006
0.013
15
15
3
100
50
100
50
100
100
100
100
pF
nA
0.015
20
10
20
10
k
k
MVP -P
nA
0.0025
%
FSR / V
输出FEEDTHROUGH
错误
产量
泄漏
当前最大
I
OUT1
所有数据输入LJ & LCJ
锁定高
产量
电容
I
OUT1
I
OUT2
I
OUT1
I
OUT2
所有数据输入
锁存低
所有数据输入
LATCHED
逻辑低
LJ : 4.75V
LJ :
LCJ :
15.75V
15.75V
LCJ : 4.75V
LCN , LCWM , LCV
数字化和DC特性
数字输入
电压
最大
0.6
0.8
0.7
0.8
0.95
2.0
1.9
50
200
160
0.1
1.2
+10
+8
3.5
1.7
0.8
2.0
2.0
200
200
+10
+10
3.5
2.0
mA
A
A
A
V
DC
V
DC
数字输入
电流
最大
逻辑高
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
数字输入
& LT ;
0.8V
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
数字输入
& GT ;
2.0V
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
电源电流
最大
LJ & LCJ
LCN , LCWM , LCV
www.national.com
4
DAC0830/DAC0832
电气特性
V
REF
=10.000 V
DC
除非另有说明。
黑体字限额适用于温度T
≤T
A
≤T
最大
.
对于所有其他限制
T
A
=25C.
V
CC
=15.75 V
DC
符号
参数
条件
SEE
经过测试
极限
(注5 )
V
CC
=12
V
DC
±
5%至15
V
DC
±
5%
设计极限
(注6 )
V
CC
=4.75 V
DC
经过测试
极限
(注5 )
V
CC
=5
V
DC
±
5%
设计
极限
(注6 )
典型值
(注12 )
典型值
(注12 )
极限
单位
AC特性
t
s
当前设置
时间
t
W
写和XFER
脉冲宽度最小
t
DS
数据建立时间
t
DH
数据保持时间
t
CS
控制设置
时间
t
CH
控制保持时间V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
0
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
110
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
9
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
11
9
9
100
100
250
320
250
320
30
30
250
320
0
0
320
10
0
600
320
320
375
375
600
900
600
900
50
50
900
1100
0
0
1100
900
ns
900
V
IL
=0V,
V
IH
=5V
1.0
1.0
s
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。操作时,直流和交流电气规格不适用
该设备超出规定的操作条件。
注2 :
所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。
注3 :
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
,
θ
JA
和环境温度,T
A
。最大
在任何温度下允许功耗为:P
D
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值给出的数字,以较低者为准。对于这个装置,
T
JMAX
= 125℃ (塑料)和150C(陶瓷) ,以及歼封装的电路板安装时的典型结到环境的热阻为80℃ / W 。对于N个
包,该数字将增加至100℃/ W,并在V包这个数目为120℃ / W 。
注4 :
对于电流开关应用中,我
OUT1
OUT2
必须到地面或运算放大器的“虚地” 。线性误差被降低
大约V
OS
÷ V
REF
。例如,若V
REF
= 10V ,然后一个1 mV的偏移量,V
OS
关于我
OUT1
还是我
OUT2
将引入额外的0.01 %的线性误差。
注5 :
测试的范围,保证国家的AOQL (平均出厂质量水平) 。
注6 :
保证,但不是100 %生产测试。这些限制不用于计算呼出的质量水平。
注7 :
保证在V
REF
=
±
10 V
DC
和V
REF
=
±
1 V
DC
.
注8 :
单位“ FSR ”代表“全量程范围。 ” “线性误差”和“电源抑制比”指标是基于本机上,以消除对依赖
特别是V
REF
参数值,并指示所述部分的真实表现。该DAC0830的“线性误差”指定为“ FSR (MAX)中的0.05 %” 。这保证
在执行一个零点和满度调整后(见第2.5和2.6 )的256模拟电压输出的情节将分别在0.05 % XV
REF
A的
直线穿过零点和满量程。
注9:粗体
测试限制仅适用于在LJ和LCJ后缀部分。
注10 :
一个100nA的漏电流为R
fb
= 20K和V
REF
= 10V对应的零误差( 100×10
9
x20x10
3
)×100 / 10,它是FS的0.02%。
注11 :
全写入脉冲必须在有效数据区间内发生指定吨
W
, t
DS
, t
DH
和叔
S
以应用。
注12 :
标准被定在25℃,代表最可能的参数指标。
注13 :
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
5
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