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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符D型号页 > 首字符D的型号第276页 > DAC8043A1ES
a
特点
紧凑的SO- 8和TSSOP封装
真正的12位精度
+5 V操作@ <10一
快3线串行输入
快1秒稳定时间
2.4 MHz的四象限乘法带宽
引脚对引脚升级DAC8043
标准与旋转引脚
应用
非常适用于工业控制PLC的应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准和过滤器
运动控制系统
12位串行输入
乘法D / A转换器
DAC8043A
功能框图
DAC8043A
V
DD
V
REF
DAC
12
LD
DAC REG
12
CLK
斯里兰卡
GND
12 - BIT SHIFT
注册
R
FB
I
OUT
概述
0.5
0.4
0.3
0.2
INL - LSB
该DAC8043A是一种改进的测量精度高的12位乘法
节省空间的8引脚封装荷兰国际集团的数字 - 模拟转换器。
具有串行输入,双缓冲和出色的模拟
表现, DAC8043A是非常适合应用在PC
电路板空间非常珍贵。改进的线性度和增益误差
通过elimina-性能许可证减少元件数
化修剪组件。独立的输入时钟和负载
DAC控制线允许数据加载完整的用户控制和
模拟输出。
该电路由一个12位的串行输入/并行输出移位寄存器的
器,一个12位DAC寄存器,一个12位CMOS DAC和控制
逻辑。串行数据移入的上升输入寄存器
在时钟脉冲的边沿。当新的数据字已
主频中,它被加载到DAC寄存器与
LD
输入
引脚。 DAC寄存器中的数据被转换为一个输出电流
由D / A转换器。
仅耗时10
A
从+5 V单电源供电,
DAC8043A是理想的低功耗,小尺寸,高性能
解决许多应用问题。
该DAC8043A规定工作在扩展工业
( -40 ° C至+ 85° C)温度范围。 DAC8043A可
塑料DIP和低调1.75毫米高度SO- 8表面
安装包。该DAC8043AFRU可用于超
紧凑型应用在薄1.1毫米TSSOP - 8封装。
T
A
= +25 C, +85 C, –40 C
V
DD
= +5V
V
REF
= –10V
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
0
512
1024
1536
2048
CODE
2560
3072
3584
4096
图1.积分非线性误差与代码
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781 / 329-4700
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 1999
DAC8043A–SPECIFICATIONS
电气特性
参数
静态性能
决议
相对精度
微分非线性
增益误差
1
增益温度系数
2
输出漏电流
零刻度误差
3
参考输入
输入阻抗
输入电容
2
模拟输出
输出电容
2
数字输入
数字输入低电平
数字输入高
输入漏电流
输入电容
2
接口时序
2, 4
数据设置
数据保持
时钟宽高
时钟宽度低
负载脉宽
LSB为CLK
LD
DAC
AC特性
1, 2
输出电流稳定时间
DAC毛刺
馈通(V
OUT
/V
REF
)
总谐波失真
输出噪声密度
5
乘法带宽
电源特性
电源电压范围
正电源电流
功耗
电源灵敏度
符号
N
INL
DNL
G
FSE
TCG
FS
I
LKG
I
ZSE
(@ V
DD
= +5 V, V
REF
= +10 V, -40℃ <牛逼
A
< 85 ℃,除非另有说明。 )
E级F级单位
12
±
1.0
±
1.0
±
2.0
±
2.0
±
5
±
5
±
25
0.03
0.15
7/15
5
25
30
0.8
2.4
0.001/± 1
10
10
5
25
25
25
0
1
20
1
–85
17
2.4
4.5/5.5
10
50
0.002
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
LSB(最大值)
PPM / ° C最大值
nA的最大
nA的最大
LSB(最大值)
LSB(最大值)
kΩ的最小/最大
pF的典型值
pF的典型值
pF的典型值
V最大
V分钟
A
典型值/最大值
pF的最大
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
ns(最小值)
s
最大
NVS最大
mV的P-P
dB典型值
内华达州/ √Hz的最大值
兆赫(典型值)
V最小/最大
A
最大
W
最大
% / %≤
条件
12
±
0.5
所有等级单调至12位
±
0.5
T
A
= + 25 ° C,数据= FFF
H
±
1.0
±
2.0
T
A
= -40°C , + 85°C ,数据= FFF
H
I
OUT
针测
±
5
数据= 000
H
, I
OUT
针测
±
5
T
A
= -40°C , + 85°C ,数据= 000
H
, I
OUT
针测
±
25
数据= 000
H
0.03
T
A
= -40°C , + 85°C ,数据= 000
H
0.15
绝对温度系数<为50ppm /°C的
7/15
5
25
30
0.8
2.4
0.001/± 1
10
10
5
25
25
25
0
To
±
满量程,外部运算放大器OP42的0.01 %
数据= 000
H
到FFF
H
000
H
, V
REF
= 0 V
V
REF
= 20 V P-P ,数据= 000
H
, F = 10千赫
V
REF
= 6 V RMS,数据= FFF
H
中,f = 1千赫
10 Hz至R的100千赫
FB
OUT
-3分贝,V
OUT
/V
REF
, V
REF
= 100 mV的有效值,数据= FFF
H
1
20
1
–85
17
2.4
4.5/5.5
10
50
0.002
R
REF
C
REF
C
OUT
数据= 000
H
数据= FFF
H
V
IL
V
IH
I
IL
C
IL
t
DS
t
DH
t
CH
t
CL
t
LD
t
ASB
t
S
Q
FT
THD
e
n
BW
V
DD范围
I
DD
P
DISS
PSS
V
逻辑
= 0 V至+5 V
V
逻辑
= 0 V
V
逻辑
= 0 V或V
DD
V
逻辑
= 0 V或V
DD
V
DD
=
±
5%
笔记
1
使用内部反馈电阻R
FB
参见图19的测试电路,采用V
REF
= +10 V.
2
这些参数由设计保证,不受生产测试。
3
在最坏的情况下R计算的,
REF
: I
ZSE
(LSB) = (r
REF
×
I
LKG
×
4096)/V
REF
.
4
所有的输入控制信号与T指定
R
= t
F
= 2纳秒(10%至90%的5 V)和从1.6V的电压电平的定时
5
从传热计算
n
=
√4KTRB
其中:K =玻耳兹曼常数(J / °K )中,R =电阻(Ω )中,T =电阻温度(° K)中, B = 1赫兹带宽。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
–2–
第0版
DAC8043A
绝对最大额定值*
引脚功能描述
V
DD
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V, + 8V
V
REF
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
18 V
R
FB
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
18 V
逻辑输入到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V ,V
DD
+ 0.3 V
VI
OUT
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V ,V
DD
+ 0.3 V
I
OUT
短路接地。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50毫安
封装功耗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 (T
J
马克斯 - T的
A
)/θ
JA
热阻
θ
JA
8引脚塑料DIP封装(N - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 103 ° C / W
8引脚SOIC封装( SO - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 158 ° C / W
TSSOP - 8封装( RU - 8 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 240 ° C / W
最高结温(T
J
MAX) 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
工作温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65∞C至+ 150∞C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
*注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
# ( * )名称功能
1(7)
V
REF
DAC的基准输入引脚。建立DAC全
量程电压。恒定输入阻抗随
代码。
内部匹配反馈电阻。连
外部运算放大器的输出。
DAC电流输出,满量程输出1 LSB
比基准输入电压小于-V
REF
.
模拟地和数字地。
负载选通,电平敏感数字输入。
转让移位寄存器的数据DAC寄存器
同时,低电平有效。见真值表进行操作。
12位串行输入寄存器,数据直接加载
到移位寄存器第一MSB 。额外领先
位被忽略。
时钟输入,正边沿的时钟数据到移
注册。
正电源输入。指定范围
操作+5 V
±
10%.
2 (8) R
FB
3 (1) I
OUT
4(2)接地
5 (3)
LD
6(4) SRI
7(5)的CLK
8 (6) V
DD
订购指南
模型
DAC8043AEP
DAC8043AES
DAC8043A1ES
DAC8043AFP
DAC8043AFS
DAC8043A1FS
DAC8043AFRU
INL
( LSB )温度
±
0.5
±
0.5
±
0.5
±
1.0
±
1.0
±
1.0
±
1.0
–40/+85°C
–40/+85°C
–40/+85°C
–40/+85°C
–40/+85°C
–40/+85°C
–40/+85°C
描述
8引脚P- DIP
8引脚SOIC
8引脚SOIC
8引脚P- DIP
8引脚SOIC
8引脚SOIC *
TSSOP-8
选项
N-8
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
RU-8
*括号中注意针脚的数字代表的旋转引出线
DAC8043A1ES和DAC8043A1FS车型。
DAC8043AE /女引脚配置
V
REF 1
R
FB 2
1
4
8
5
8
V
DD
1
4
8
5
7
CLK
顶视图
I
OUT 3
(不按比例)
6
斯里兰卡
GND
4
5
LD
TSSOP-8
DAC8043A
FRU
SO-8
DAC8043A
ES / FS
PDIP-8
DAC8043A
EP / FP
笔记
该DAC8043A包含346个晶体管。芯片尺寸测量70.3万
×
57.1万, 4014万平方米。
*本DAC8043A1ES和DAC8043A1FS有一个旋转的引脚排列。
TSSOP - 8封装品牌:
1号线: YWW (数据代码:一年,每周工作时间) 。
2号线: 8043A 。
DAC8043A1E和DAC8043A1F引脚配置
(旋转引脚)
I
出1
GND
2
8
R
FB
7
V
REF
顶视图
LD
3
(不按比例)
6
V
DD
5
斯里兰卡
4
SO-8
CLK
DAC8043A1ES
DAC8043A1FS
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然DAC8043A具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。因此,适当的ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
第0版
–3–
DAC8043A
斯里兰卡
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CLK
t
LD1
LD
加载的数据MSB ( D11 )第一
DAC寄存器加载
t
ASB
斯里兰卡
DXX
t
DS
CLK
t
DH
t
CH
t
LD
t
S
t
CL
LD
FS
V
OUT
ZS
1 LSB
误差带
图2.时序图
表一,控制逻辑真值表
CLK
u
L
L
LD
H
L
u
串行移位寄存器功能
移位寄存器数据的高级一位
无影响
无影响
DAC寄存器功能
LATCHED
更新了当前移位寄存器的内容
锁存所有零
笔记
u
正逻辑过渡。
DAC寄存器
LD
输入电平敏感。任何时候,
LD
是在串行寄存器将直接控制逻辑低电平数据
交换机在R- 2R DAC阶梯。
典型性能特性
35
30
25
频率
频率
50
SS = 200个单位
T
A
= +25 C
V
DD
= +5V
V
REF
= +10V
40
SS = 200个单位
T
A
= -40°C到+ 85℃
V
DD
= +5V
V
REF
= +10V
20
30
15
10
20
10
5
0
–1.0
–0.5
0.0
0.5
总非调整误差 - LSB
1.0
0
0
1
满量程TEMPCO - PPM / C
2
图3.总非调整误差直方图
图4.满量程输出温度系数直方图
–4–
第0版
DAC8043A
0.5
100
V
DD
= +5V
供应电流I
DD
- 毫安
10%
0.4
T
A
= +25 C
V
DD
= +5V
80
0.3
PSRR - 分贝
60
0.2
40
0.1
0
0
0.5
1
1.5
2.5
3.5
2
3
逻辑输入电压 - 伏特
4
4.5
5
20
1k
10k
100k
频率 - 赫兹
1M
10M
图5.电源电流与逻辑输入电压
图8.电源抑制与频率的关系
10
V
DD
= +5V
V
逻辑
= 0V或V
DD
1
0.5
0.4
0.3
0.2
V
DD
= +5V
V
REF
= +10V
叠合:T已
A
= –40 C, +25 C, +85 C
DNL - LSB
I
DD
– A
0.1
0
–0.1
–0.2
0.1
0.01
–0.3
–0.4
0.001
–55
–35
–15
5
25
45
65
温度 - C
85
105
125
–0.5
0
512
1024
1536
2048 2560
CODE - 十进制
3072
3584
4096
图6.电源电流与温度的关系
图9.线性误差与数字码
3500
3000
2500
CODE = F55H
2000
1500
代码= 800H
1000
CODE = FFFH
500
0
1k
INL - LSB
4
V
DD
= +5V
V
REF
= +10V
T
A
= +25 C
2
V
DD
= +5V
V
REF
= +10V
T
A
= +25 C
I
DD
– A
0
–2
10k
100k
1M
频率 - 赫兹
10M
100M
–4
–2000
–1000
0
1000
运算放大器偏移V
OS
– V
2000
图7.电源电流与时钟频率
图10.线性误差与外部运算放大器V
OS
第0版
–5–
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    DAC8043A1ES
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    -
    -
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    终端采购配单精选

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