Burr Brown的产品
德州仪器(TI)
DA
DAC8806
C8
806
SBAS385A - 2006年4月 - 修订2006年6月
14位并行输入乘法数位类比转换器
特点
±0.5LSB
DNL
±1LSB
INL
14位单调性
低噪音: 10nV / √Hz的
低功耗:我
DD
= 2A
模拟电源: + 2.7V至+ 5.5V
1.66毫安满量程电流,
随着V
REF
= 10V
建立时间: 0.5μs的
4象限乘法参考
参考带宽: 8MHz的
参考输入:
±15V
参考动态: -105THD
SSOP -28封装
工业标准引脚配置
应用
自动测试设备
仪器仪表
数字控制校准
工业控制的PLC
描述
的DAC8806 ,乘法数字 - 模拟
转换器(DAC ) ,被设计为从一个操作
2.7V至5.5V单电源。
所施加的外部基准输入电压V
REF
确定的满量程输出电流。内部
反馈电阻(R
FB
)可提供温度
当与跟踪相结合的满量程输出
外部,电流 - 电压(I / V)的精度
放大器。
A
并行
接口
报价
快速
通信。该DAC8806封装在一个
节省空间的SSOP -28封装并具有一个
工业标准引脚排列。
V
DD
DAC8806
R1
R
COM
R1
R2
REF
R
OFS
R
OFS
R
FB
R
FB
D0
D13
WR
RST
LDAC
控制
逻辑
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。
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。
并行总线
输入
注册
DAC
注册
DAC
I
OUT
AGND
DGND
版权所有 2006年,德州仪器
DAC8806
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SBAS385A - 2006年4月 - 修订2006年6月
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。精密集成电路可以是
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
特定连接的阳离子。
订购信息
(1)
最低
相对的
准确性
( LSB )
±1
迪FF erential
非线性
( LSB )
±1
套餐 -
领导
(标志)
DB- 28 ( SSOP )
特定网络版
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
包
记号
DAC8806
订购
数
DAC8806IDB
DAC8806IDBR
运输
MEDIA ,
QUANTITY
管, 48
磁带和卷轴, 2000
产品
DAC8806I
(1)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
绝对最大额定值
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
(1)
DAC8806
V
DD
到GND
数字输入电压至GND
V(I
OUT
)和GND
工作温度范围
REF ,R
OFS
, R
FB
, R1, R
COM
对于AGND和DGND
存储温度范围
结温范围(T
J
MAX )
功耗
热阻抗,R
θJA
ESD额定值:
人体模型( HBM )
带电器件模型( CDM)
(1)
4000
1000
V
V
-0.3到+7
-0.3 + V
DD
+ 0.3
-0.3 + V
DD
+ 0.3
-40至+85
±25
-65到+150
+125
(T
J
马克斯 - T的
A
)/R
θJA
55
单位
V
V
V
°C
V
°C
°C
W
° C / W
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。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。
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DAC8806
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SBAS385A - 2006年4月 - 修订2006年6月
电气特性
所有规格在-40 ° C至+ 85°C ,V
DD
= + 2.7V至+ 5.5V ,我
OUT
=虚拟GND , GND = 0V ,V
REF
= 10V,和T
A
- 全
工作温度,除非另有说明。
DAC8806
参数
静态性能
决议
相对精度
微分非线性
输出漏电流
输出漏电流
满量程增益误差
满量程温度系数
双极性零刻度误差
PSRR
产量
特征
(1)
1.66
代码依赖
–15
输入电阻(单极)
R1 / R2的电阻值(双极)
反馈与补偿电阻
V
IL
V
DD
= +2.7V
V
IL
V
DD
= +5V
输入高电压
输入漏电流
输入电容
V
IH
V
DD
= +2.7V
V
IH
V
DD
= +5V
I
IL
C
IL
t
DS
数据WR建立时间
t
DH
数据WR保持时间
t
WR
WR脉冲宽度
t
LDAC
LDAC脉冲宽度
数据建立时间
数据保持时间
t
RST
RST脉冲宽度
t
LWD
WR到LDAC延迟时间
t
DS
数据WR建立时间
t
DH
数据WR保持时间
t
WR
WR脉冲宽度
t
LDAC
LDAC脉冲宽度
数据建立时间
数据保持时间
(1)
t
RST
RST脉冲宽度
t
LWD
WR到LDAC延迟时间
20
0
20
20
20
0
35
0
35
35
35
0
2.1
2.4
0.001
1
8
4.5
9
9
6
5
12
12
15
15
0.6
0.8
50
15
7.5
mA
pF
V
k
pF
k
k
V
V
V
V
A
pF
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
输出电流
输出电容
参考输入
V
REF
范围
R
REF
输入电容
R1/R2
R
OFS
, R
FB
逻辑输入和输出
(1)
输入低电压
电源抑制比; V
DD
= 5V
±10%
数据= 0000H ,T
A
= +25°C
数据= 0000H ,T
A
= T
最大
单极性,数据= 3FFFH
双极性,数据= 3FFFH
1
1
1
±1
±0.1
DAC8806
±0.5
14
±1
±1
5
10
±4
±4
2
±3
±1
位
最低位
最低位
nA
nA
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
LSB / V
条件
民
典型值
最大
单位
接口时序,V
DD
= +5.0V
(1)
(见
图40
和
表1)
接口时序,V
DD
= +5.0V
(1)
(见
图40
和
表1)
通过设计和特性参数;未经生产测试。
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3
DAC8806
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SBAS385A - 2006年4月 - 修订2006年6月
电气特性(续)
所有规格在-40 ° C至+ 85°C ,V
DD
= + 2.7V至+ 5.5V ,我
OUT
=虚拟GND , GND = 0V ,V
REF
= 10V,和T
A
- 全
工作温度,除非另有说明。
DAC8806
参数
电源要求
V
DD
I
DD
(正常操作)
V
DD
= + 4.5V至+ 5.5V
V
DD
= + 2.7V至+ 3.6V
AC
特征
(2)
0.5
V
REF
= 5V
PP
,数据= 3FFFH
V
REF
= 0V至10V ,
数据= 1FFFh的到2000H到1FFFH
数据= 0000H ,V
REF
= 10kHz的;
±10V
PP
L
DAC
=逻辑低电平,V
REF
= -10V至+ 10V
任何代码更改
V
REF
= 6V
RMS
,数据= 3FFF中,f = 1kHz时
8
2
–70
2
–105
10
s
兆赫
nVs
dB
nVs
dB
纳伏/赫兹÷
输出电流稳定时间
参考乘法带宽
DAC毛刺脉冲
馈通误差V
OUT
/V
REF
数字馈通
总谐波失真
现货输出噪声电压
(2)
通过设计和特性参数;未经生产测试。
逻辑输入= 0V
V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND
V
IH
= V
DD
和V
IL
= GND
3
1
2.7
5.5
5
5
2.5
V
A
A
A
条件
民
典型值
最大
单位
引脚分配
针#
REF
R
COM
R1
R
OFS
R
FB
I
OUT
AGND
LDAC
WR
D13
D12
D11
D10
D9
1
2
3
4
5
6
7
DAC8806
8
9
10
11
12
13
14
21
20
19
18
17
16
15
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
28
27
26
25
24
23
22
RST
NC
NC
D0
D1
V
DD
DGND
终端功能
名字
REF
R
COM
R1
R
OFS
R
FB
I
OUT
AGND
LDAC
描述
参考输入和四象限电阻(R 2) 。
两个四象限电阻中心抽头
( R1和R2) 。
四象限电阻(R1) 。
双极偏移电阻
内部匹配反馈电阻
DAC输出电流
模拟地
数字输入负载DAC控制。当LDAC为高电平时,
数据从输入寄存器装入DAC
注册,更新DAC输出。
写控制数字输入。低电平有效。当WR为
取逻辑低时,数据被从数字装
输入引脚(D0 -D13 )转换成的a14位输入寄存器。
数字输入的数据位。 D13是MSB 。
数字地
正电源。
数字输入的数据位。 D0是最低位。
无连接
复位。低电平有效。当RST被送到逻辑低,
DAC的输出和所有内部寄存器被设置为
零代码为DAC8806 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10–21
22
23
24, 25
26, 27
28
WR
D13–D2
DGND
V
DD
D1, D0
NC
RST
4
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DAC8806
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典型特征: V
DD
= +5V
在T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。
线性误差
VS数字输入码
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
T
A
= +25°C
V
REF
= 10V
1.0
0.8
0.6
0.4
微分线性误差
VS数字输入码
T
A
= +25°C
V
REF
= 10V
DNL( LSB)的
INL ( LSB )
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
图1 。
线性误差
VS数字输入码
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
T
A
=
-
40
°
C
V
REF
=10V
1.0
0.8
0.6
0.4
图2中。
微分线性误差
VS数字输入码
T
A
=
-
40
°
C
V
REF
= 10V
DNL( LSB)的
INL ( LSB )
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
网络连接gure 3 。
线性误差
VS数字输入码
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
T
A
= +85°C
V
REF
= 10V
1.0
0.8
0.6
0.4
图4中。
微分线性误差
VS数字输入码
T
A
= +85°C
V
REF
= 10V
DNL( LSB)的
INL ( LSB )
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
CODE
图5中。
图6 。
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