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DA
C7
728
DA
C7
DAC7728
728
www.ti.com
SBAS461A - 2009年6月 - 修订2009年11月
八通道,12位,低功耗,高电压输出,并行输入
数位类比转换器
检查样品:
DAC7728
1
特点
双极性输出: ± 3V ,达± 16.5V
单极性输出: 0V至+ 33V
12位分辨率
低功耗: 13.5MW /通道
相对精度: 1LSB最大值
灵活的用户校准
低零/增益误差: ± 1 LSB(最大值)
低干扰: 4nV -S
建立时间:为15μs
通道监视器输出
可编程增益: X4 , X6
可编程的偏移
12位并行接口:
50MHz的(写操作)
封装: QFN - 56 (采用8mm x 8毫米) ,
TQFP -64 (10毫米X 10毫米)
描述
该DAC7728是一种低功耗,八进制, 12位
数字 - 模拟转换器(DAC ) 。用5V
基准,其输出可以是一个双极性±15V
电压时,从双± 15.5V操作(或
更高)电源或单极性0V至+ 30V
电压从+ 30.5V电源供电时。
用5.5V的基准,输出可以是
± 16.5V的双± 17V (或更高)的电源,或
从操作时单极性0V至+ 33V的电压
+ 33.5V (或更高)的电源。该DAC提供
低功耗工作,良好的线性度和低毛刺
在-40 ℃至规定的温度范围
+ 105°C 。这个装置被修剪的制造和
具有非常低的零点和满量程误差。此外,
可以在整个执行用户校准
信号链。输出范围可以通过使用偏移
DAC的偏移寄存器。
该DAC7728提供一个标准,高速,12位
并行接口,能够以高达50MHz ,是
1.8V , 3V ,和5V逻辑兼容,沟通
与DSP或微处理器。在8个DAC和
辅助寄存器五个地址寻址
线。该器件具有双缓冲接口
逻辑。异步加载输入( LDAC )传输
从DAC数据寄存器的数据到DAC锁存器。
异步CLR输入可将所有的输出
8个DAC至AGND 。在V
MON
销是一个监视器
输出连接到单个模拟输出,
偏移DAC和基准缓冲器输出
通过多路转换器(mux ) 。
该DAC7728是引脚对引脚兼容
DAC8728
( 16位)和
DAC8228
(14-bit).
2
应用
自动测试设备
PLC和工业过程控制
通讯
IOV
DD
DGND
DV
DD
AV
DD
AV
SS
REF -A
模拟监控
V
OUT
-0
V
OUT
-7
参考缓冲液A
参考缓冲液B
OFFSET -B
DAC7728
并行总线接口
A0
A4
读/写
CS
D0
D11
参考
缓冲液A
至DAC -0, DAC- 1 ,
DAC -2, DAC- 3
(当修正引擎已禁用)
输入数据
寄存器0
更正
发动机
DAC-0
数据
LDAC
DAC-0
Latch-0
命令
注册
OFFSET
DAC A
MUX
V
MON
OFFSET -A
V
OUT
-0
至DAC -0, DAC- 1 ,
DAC -2, DAC- 3
AGND -A
RST
RSTSEL
LDAC
CLR
USB / BTC
GPIO
控制逻辑
用户校准:
零寄存器0
增益值寄存器0
内部微调
零/增益; INL
以DAC - 4 , DAC- 5 , DAC - 6 , DAC- 7
OFFSET -B
(同功能块
所有通道)
参考
缓冲液B
OFFSET
DAC B
电/
掉电
控制
V
OUT
-7
AGND -B
REF -B
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 2009年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
DAC7728
SBAS461A - 2009年6月 - 修订2009年11月
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这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作和安装程序,可以造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降,完成设备故障。精密集成电路可能会更
容易受到伤害,因为很小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
订购信息
(1)
产品
DAC7728
(1)
相对的
准确性
( LSB )
±1
±1
迪FF erential
线性
( LSB )
±1
±1
套餐 -
领导
QFN-56
TQFP-64
代号
RTQ
PAG
特定网络版
温度
范围
-40 ° C至+ 105°C
-40 ° C至+ 105°C
记号
DAC7728
DAC7728
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录在此数据表的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明) 。
DAC7728
AV
DD
以AV
SS
AV
DD
到AGND
AV
SS
到AGND , DGND
DV
DD
至DGND
IOV
DD
至DGND
AGND至DGND
数字输入电压至DGND
V
OUT
-x ,V
MON
以AV
SS
REF -A , REF -B到AGND
忙, GPIO至DGND
从V最大电流
MON
工作温度范围
存储温度范围
最高结温(T
J
MAX )
人体模型( HBM )
ESD额定值
带电器件模型( CDM)
机器模型( MM )
结到环境,
θ
JA
热阻抗
结到外壳,
θ
JC
功耗
(1)
TQFP
QFN
TQFP
QFN
TQFP
QFN
-0.3至38
-0.3至38
-19 0.3
-0.3 6
-0.3 DV
DD
+ 0.3
-0.3 0.3
-0.3 IOV
DD
+ 0.3
-0.3到AV
DD
+ 0.3
-0.3 DV
DD
-0.3 IOV
DD
+ 0.3
3
-40到+105
-65到+150
+150
4
1000
500
200
55
21.7
21
20.4
(T
J
马克斯 - T的
A
) /
θ
JA
单位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
°C
°C
°C
kV
V
V
V
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
W
超出上述上市
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露在绝对
最大的条件下长时间可能会影响器件的可靠性。
2
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DAC7728
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DAC7728
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电气特性:双电源
所有规格在T
A
= T
给T
最大
, AV
DD
= + 16.5V , AV
SS
= -16.5V , DV
DD
= + 5V , REF -A和REF -B = + 5V时,增益= 6 ,
AGND -X = DGND = 0V ,和偏移DAC A和偏移DAC B是为默认值
(1)
中,除非另有说明。
DAC7728
参数
静态性能
决议
线性误差
微分线性误差
双极性零误差
双极性零误差TC
零代码错误
零码错误TC
增益误差
增益误差TC
满量程误差
满量程误差TC
直流串扰
(2)
通过测量线通过代码为000h和FFFh的
通过测量线通过代码为000h和FFFh的
T
A
= + 25 ° C,增益= 4或6 ,代码= 800H
增益= 4或6 ,代码= 800H
T
A
= + 25 ° C,增益= 4或6 ,代码= 000H
增益= 4或6 ,代码= 000H
T
A
= + 25 ° C,增益= 4或6
增益= 4或6
T
A
= + 25 ° C,增益= 4或6 ,代码= FFFh的
增益= 4或6 ,代码= FFFh的
在代码= 800H ,任何全面的变化来衡量渠道
其它渠道
±0.5
0.05
±1
±0.5
±0.5
12
±1
±1
±1
±2
±1
±3
±1
±3
±1
±3
最低位
最低位
最低位
FSR PPM /°C的
最低位
FSR PPM /°C的
最低位
FSR PPM /°C的
最低位
FSR PPM /°C的
最低位
条件
典型值
最大
单位
(1)
(2)
偏移DAC A和偏移DAC B的修剪制造业,以尽量减少对对称的输出误差。默认值可以变化
不大于± 1个LSB ,从列出的额定数
表8 。
这些引脚不用于驱动外部负载,并且必须不
双电源供电时连接。
DAC输出都是由有着共同的AV运算放大器缓冲
DD
和AV
SS
电源供应器。直流串扰表示多少DC
变化中的一个或多个信道的输出,当直流负载(因为在更新的)电流的变化在一个通道中,可能会发生。同
高阻抗负载,效果几乎是无法估量的。多个AV
DD
和AV
SS
提供终端,以尽量减少直流串扰。
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DAC7728
SBAS461A - 2009年6月 - 修订2009年11月
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电气特性:双电源(续)
所有规格在T
A
= T
给T
最大
, AV
DD
= + 16.5V , AV
SS
= -16.5V , DV
DD
= + 5V , REF -A和REF -B = + 5V时,增益= 6 ,
AGND -X = DGND = 0V ,和偏移DAC A和偏移DAC B是为默认值
(1)
中,除非另有说明。
DAC7728
参数
模拟输出(V
OUT
-0到V
OUT
-7)
电压输出
(4)
输出阻抗
短路电流
负载电流
输出电压漂移与时间
容性负载稳定性
为了FSR ,C 0.03 %
L
= 200pF的,R
L
= 10kΩ的,从000H代码
FFFh的和FFFh的到000h
建立时间
1 LSB ,C
L
= 200pF的,R
L
= 10kΩ的,从000h至FFFh的代码
和FFFh的到000h
1 LSB ,C
L
= 200pF的,R
L
= 10kΩ的,从7C0h代码840h
和840h以7C0h
压摆率
(6)
(7)
(5)
(3)
条件
典型值
最大
单位
V
REF
= +5V
V
REF
= +1.5V
代码= 800H
–15
–4.5
+15
+4.5
0.5
±10
V
V
mA
mA
PPM FSR的
PPM FSR的
SEE
图37
T
A
= + 25 ° C,设备运行500小时,满量程输出
T
A
= + 25 ° C,设备工作1000小时,满量程
产量
±3
3.4
4.3
500
10
15
6
6
pF
μs
μs
μs
V / μs的
μs
μs
nV-s表示
mV
dB
nV-s表示
nV-s表示
nV-s表示
nV-s表示
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
μV
PP
最低位
上电延时
从IOV
DD
+ 1.8V和DV
DD
+ 2.7V至CS为低电平
从地址为7FFh代码800H和800H到地址为7FFh
从地址为7FFh代码800H和800H到地址为7FFh
V
REF
= 4V
PP
中,f = 1kHz时
在同一组中的DAC
不同群体之间的DAC
(9)
200
50
4
5
88
10
1
1
掉电恢复时间
数模转换毛刺
(8)
毛刺脉冲峰值幅度
通道到通道隔离
DAC至DAC串扰
(10)
数字串扰
(11)
(12)
数字馈通
1
T
A
= + 25°C在10kHz ,增益= 6
200
130
20
0.05
输出噪声
(13)
T
A
= + 25°C在10kHz ,增益= 4
为0.1Hz至10Hz ,增益= 6
AV
DD
= ± 15.5V至16.5V ±
电源抑制
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
按设计规定。
Ⅴ的模拟输出范围
OUT
-0到V
OUT
-7等于( 6 ×V
REF
- 5× OUTPUT_OFFSET_DAC )为增益= 6的最大值
模拟输出必须不大于(AV
DD
- 0.5V ) ,并且最小的值必须不小于(AV
SS
+ 0.5V ) 。所有
规格为± 16.5V电源和±15V输出,除非另有说明。
当输出电流大于该说明书中,电流被夹持在规定的最大值。
压摆率是从10 %开始,到90%的过渡时,从0到满量程的输出的变化。
上电延时
被定义为从当电源电压达到规定的条件,当CS变为低电平时,为有效的时间
数字通信。
数模转换毛刺
被定义为能在所述主编码转换注入模拟输出量。它被规定为
以nV -S的毛刺的面积。它是通过切换直二进制格式地址为7FFh和800H之间的DAC寄存器中的数据测量。
通道到通道隔离
指的是信号幅度的比值在一个DAC通道到的振幅输出
正弦信号在另一DAC通道的参考输入。它是用dB表示,并在中间电平测量。
DAC至DAC串扰
是,在一个DAC的输出显示为两个全尺寸的数字码和结果的毛刺脉冲
后续的模拟输出变化的另一个DAC 。它是衡量LDAC接低电平,并用nV -S 。
数字串扰
时的毛刺脉冲传送给一个转换器的输出作为在DAC输入的满量程代码变化的结果
注册另一个转换器。在DAC输出未更新据测定,并用nV -S 。
数字馈通
时的毛刺脉冲注入到DAC的输出中的DAC输入寄存器的数字代码变化的结果
同样的DAC 。据测定,用满量程数字代码更改,而无需更新DAC输出,并用nV -S 。
输出必须不大于(AV
DD
- 0.5V ),并且不大于(AV少
SS
+ 0.5V).
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DAC7728
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电气特性:双电源(续)
所有规格在T
A
= T
给T
最大
, AV
DD
= + 16.5V , AV
SS
= -16.5V , DV
DD
= + 5V , REF -A和REF -B = + 5V时,增益= 6 ,
AGND -X = DGND = 0V ,和偏移DAC A和偏移DAC B是为默认值
(1)
中,除非另有说明。
DAC7728
参数
偏移DAC输出
电压输出
满量程误差
零代码错误
线性误差
微分线性误差
模拟监视器PIN (V
MON
)
输出阻抗
(16)
三态泄漏电流
参考输入
参考输入电压范围
(17)
参考输入直流阻抗
参考输入电容
数字输入
(14)
(14) (15)
条件
典型值
最大
单位
V
REF
= +5V
T
A
= +25°C
T
A
= +25°C
0
±0.25
±0.25
±0.5
5
V
最低位
最低位
最低位
±1
最低位
T
A
= +25°C
2000
100
nA
1.0
10
10
5.5
V
M
pF
IOV
DD
= + 4.5V至+ 5.5V
高电平输入电压V
IH
IOV
DD
= + 2.7V至+ 3.3V
IOV
DD
= + 1.7V至+ 2.0V
IOV
DD
= + 4.5V至+ 5.5V
低电平输入电压,V
IL
IOV
DD
= + 2.7V至+ 3.3V
IOV
DD
= + 1.7V至+ 2.0V
输入电流
的CLR, LDAC ,RST, A0到A4中, R / W和CS
USB / BTC , RSTSEL和D0到D11
的CLR, LDAC ,RST, A0到A4中, R / W和CS
输入电容
(14)
3.8
2.3
1.5
–0.3
–0.3
–0.3
0.3 + IOV
DD
0.3 + IOV
DD
0.3 + IOV
DD
0.8
0.6
0.3
±1
±5
5
12
14
V
V
V
V
V
V
μA
μA
pF
pF
pF
USB / BTC , RSTSEL和D0到D11
GPIO
数字输出
高电平输出电压V
OH
(D0至D11)
低电平输出电压,V
OL
(D0
到D11 ,忙,和GPIO )
高阻抗漏电流
高阻抗输出
电容
IOV
DD
= + 2.7V至+ 5.5V ,采购1毫安
IOV
DD
= + 1.8V , 200μA采购
IOV
DD
= + 2.7V至+ 5.5V ,下沉1毫安
IOV
DD
= + 1.8V , 200μA下沉
D0到D11 ,忙,和GPIO
BUSY和GPIO
IOV
DD
– 0.4
1.6
0
0
IOV
DD
IOV
DD
0.4
0.2
±5
14
V
V
V
V
μA
pF
( 14 )设计规定。
( 15 )偏置DAC A和偏移DAC B的修剪制造业,以尽量减少对对称的输出误差。默认值可以变化
不大于± 1个LSB ,从列出的额定数
表8 。
这些引脚不用于驱动外部负载,并且必须不
双电源供电时连接。
( 16 ) 8000Ω当V
MON
连接到基准缓冲器A或B.
( 17 )参考输入电压
DV
DD
.
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