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ADS-112
12位, 1MHz,低功耗采样A / D转换器
产品概述
DATEL的ADS -112是一个12位的,功能的COM
完整,打包在采样A / D转换器
采用节省空间的24引脚DDIP 。需要± 15V和
+ 5V电源, 1MHz的最小采样率
而只有1.3散热瓦的实现。该
ADS- 112数字化信号向奈奎斯特frequen-
资本投资者入境计划。模型可用于在任一的COM使用
商用( 0到+ 70 ° C)或军用( -55至+ 125 ° C)
操作温度范围内。
典型的应用包括光谱,转录
过性,振动和波形分析。该装置
也非常适合雷达,声纳,视频digitiza-
化,医疗仪器和高速数据
采集系统。
输入/输出连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
功能
12位(LSB )
11位
10位
9位
8位
第7位
第6位
第5位
4位
第3位
第2位
第1位( MSB )
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
功能
-15V电源
模拟地
+ 15V电源
+ 10V参考
双极
模拟量输入
COMP BIN
ENABLE ( 1-12)
开始转换
EOC
数字地
+ 5V电源
特点
12位分辨率
无失码
1MHz的最小采样速率
功能完整
小型24引脚DDIP
低功耗, 1.3瓦
三态输出缓冲器
样品奈奎斯特频率
17 ENABLE ( 1-12)
DAC
12第1位( MSB )
+ 10V REF 。 21
S
2
S / H
S
1
双极性20
注册
卜FF器
FL灰
ADC
REF
数字校正逻辑
3态输出寄存器
11位2
10位3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4位
第5位
第6位
第7位
8位
9位
10位
11位
12位(LSB )
模拟输入19
+
COMP BIN 18
START CONVERT 16
EOC 15
时间和
控制逻辑
13
+ 5V电源
14
数字地
22
+ 15V电源
注册
23
模拟地
24
-15V电源
图1. ADS -112的功能框图
 
如需完整的详细信息,请访问
www.murata-ps.com/rohs
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技术咨询
电子邮件: data.acquisition@murata-ps.com ,联系电话:
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MDA_ADS-112.B01
第1页6
ADS-112
12位, 1MHz,低功耗采样A / D转换器
绝对最大额定值
参数
+ 15V电源(引脚22 )
-15V电源(引脚24 )
+ 5V电源(引脚13 )
数字输入(引脚16 , 17 , 18 )
模拟输入(引脚19 )
铅温度。 (10秒)
范围
0至+18
0至-18
0至6
-0.3至+ VDD +0.3
-9至+15
+300
单位
°C
动力性能, CONT 。
信噪比
( WO /扭曲。 , -0.5dB )
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
信噪比
( &扭曲。 , -0.5dB )
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
双音互调
失真
(FI N = 75KHZ ,
105kHz , FS = 1MHz时, -0.7dB )
双音互调
失真
(FI N = 480kHz ,
490kHz , FS = 1MHz时, -0.7dB )
输入带宽
(–3dB)
小信号( -20dB输入)
大信号( -0.5dB输入)
压摆率
Apperture延迟时间
影响。孔径延迟时间
Apperture不确定条件(抖动)
RMS
PEAK
过电压恢复时间
S / H采集时间
转化率
(变化的输入信号)
+25°C
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
数据编码
引脚18高
引脚18低
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
电源范围
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
电源电流
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
功耗
电源抑制
工作温度。范围,案例
ADS-112MC
ADS - 112毫米, 883
存储温度范围
套餐类型
重量
请参阅表3还
有效位等于:
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
68
67
72
71
dB
dB
66
66
70
70
dB
dB
功能特定网络阳离子
(T
A
= + 25 ° C, ±V
CC
= ±15V, +V
DD
= + 5V, 1MHz的采样速率,以及最小1分钟
热身除非另有规定编)
–88
–80
dB
模拟输入
输入电压范围
双极
单极
输入阻抗
输入电容
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
决议
无失码
( 12位;网络N = 1MHz的)
积分非线性
+25°C
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
微分非线性
+25°C
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
满量程绝对精度
+25°C
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
单极性零误差
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
双极性零误差
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
双极性失调误差
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
增益误差
0 ° C至+ 70°C
-55 ° C至+ 125°C
内部基准电压,
+25°C
漂移
外部电流
分钟。
4.5
典型值。
±5
0至+10
5
6
马克斯。
15
单位
kW
pF
8
6
160
–68
10
8
±150
250
–65
20
16
15
±50
1000
280
dB
兆赫
兆赫
V / μs的
ns
ns
ps
ps
ns
ns
数字输入
+2.0
12位
在工作温度范围
+9.98
±1/4
±1/4
±1/2
±1/4
±1/4
±1/2
±0.13
±0.15
±0.25
±0.074
±0.224
±0.074
±0.124
±0.1
±0.3
±0.1
±0.3
+10.0
±5
±3/4
±3/4
±1.5
±3/4
±3/4
±1
±0.25
±0.44
±0.78
±0.265
±0.43
±0.166
±0.210
±0.38
±0.60
±0.38
±0.60
+10.02
±30
1.5
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
%
%
PPM /°C的
mA
+0.8
+10
-600
μA
μA
性能
1
1
1
兆赫
兆赫
兆赫
数字输出
标准二进制/偏移二进制
二元互补
互补偏移二进制
+2.4
+0.4
–160
+6.4
μA
mA
电源要求
+14.25
–14.25
+4.75
+15.0
–15.0
+5.0
+24
–40
+80
1.3
+15.75
–15.75
+5.25
+35
–48
+95
1.7
±0.07
mA
mA
mA
% FSR %V
物理/环境
0
+70
°C
–55
+125
°C
–65
+150
°C
24针,金属密封,陶瓷DDIP
0.42盎司( 12克)
动态性能
在带内谐波
(–0.5dB)
DC至100kHz
–81
在100kHz至500kHz
–75
总的危害。扭曲。
(–0.5dB)
DC至100kHz
–78
在100kHz至500kHz
–73
请参见技术说明1
–75
–70
–75
–68
dB
dB
dB
dB
满量程幅度
( SNR +失真) - 1.76 + 20日志
6.02
实际输入幅度
对于± 12V , + 5V操作,请联系DATEL
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MDA_ADS-112.B01
第2 6
ADS-112
12位, 1MHz,低功耗采样A / D转换器
技术说明
1.应用它不受端点错误或通过软件将其删除会
使用图3删除系统错误所示的典型连接或调整初期小
在ADS -112的错误,使用在图4中示出的可选的外部电路到零
外部调整电路对通过速率没有影响。
2,为了获得最佳性能,必须将模拟和数字接地引脚到地平面
下方的转换器。模拟和数字地不连接到彼此间
应受。
3.旁路模拟和数字电源和+ 10V基准(引脚21 )到地用4.7μF ,
25V钽电容与0.1μF陶瓷电容并联电解电容。绕过+ 10V
引用(引脚21 )和模拟地(引脚23 ) 。
4.通过把COMP BIN (引脚18 )到+ 5V或离开获取直接二进制/偏移二进制输出编码
它打开。该器件具有在该引脚内部上拉电阻。为了获得互补的二元
或互补偏移二进制编码输出,配合18脚接地。所述销18的信号是相容
IBLE与CMOS / TTL逻辑电平为那些希望这个函数的动态控制用户。
5.为了使三态输出,连接ENABLE (引脚17)为逻辑"0" (低) 。要禁用,
连接引脚17为逻辑"1" (高) 。
6.不要改变引脚18的状态,当EOC为高电平。
7.重新启动所述启动CONVERT (引脚16 ),而EOC是一个逻辑"1" (高)时,生成一个新的
转换序列。
定时
图2示出了各种输入信号之间的关系。所示的时序适用
在工作温度范围内,并在操作电源电压范围。这些时间
设计有保证。
N
开始
兑换
为150ns , 25ns的±
N+1
最小为10ns 。
最大为20ns 。
内部S / H
HOLD
采集时间
250ns
最大为20ns 。
EOC
转换时间
为600ns最大。
60ns的最大值。
为35ns最大。
产量
数据
数据N - 1有效
了800ns分钟。
无效
数据
200ns的最大值。
数据N适用
无效
数据
注:比例是每分大约为50ns 。
图2. ADS- 112时序图
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MDA_ADS-112.B01
第3页6
ADS-112
12位, 1MHz,低功耗采样A / D转换器
校准过程
1.
连接每图3和4及表1和表3的转换器
适当的输入范围。申请的150纳秒的脉冲到START
CONVERT输入(引脚16)为250kHz的速度。这个速度被选择为减少
如果LED是对用于校准输出用的FL icker 。
2.零点调整
应用扩增fi er的模拟之间的精密电压基准源
输入端和地。调整按表2的基准源的输出。
为单极,调整零点微调电位器,以使输出
FL同样ickers之间0000 0000 0000 0000 0000 0001与代码
COMP BIN ( 18脚)接高电平(直接二进制)或1111 1111与1111
和1111 1111 1110与引脚18接低电平(二进制互补) 。
对于双极性工作,调整该电位,使得代码佛罗里达州ick-
商同样在1000 0000 0000 1000 0000 0001 18针
拉高(偏移二进制)之间或0111 1111 1111 0111 1111
1110引脚18接低电平(互补偏移二进制) 。
3.满量程调整
设置在第2步中使用的值的基准电压源的显示的输出
在表2中,调整微调电位器,以使增益的输出
FL ickers同样的1111 1111 1110 1111 1111 1111码
引脚18接高电平或介于0000 0000 0001 0000 0000 0000
引脚18接低电平。
昆仑设备的网络连接RM正常运行,各不相同的高精度参考
电压源,得到表4中所列的输出编码。
表1输入范围选择
输入范围
±5v
0至+ 10V
输入引脚
PIN码19
PIN码19
绑在一起
引脚20至引脚21
20脚对地
输入范围
0至+ 10V
±5V
信号
输入
R2
+15V
R1
到引脚19
对ADS- 112
–15V
5k
50
收益
调整
5k
10k
ZERO /
OFFSET
调整
对于R1和R2的值见表3 。
图4.可选的校准电路
表2.零点和增益调节
零点调整
+1/2 LSB
+1.22mV
+1.22mV
增益调整
+ FS - 1 1/2 LSB
+9.9963V
+4.9963V
表3.输入范围(使用外部校准)
输入范围
0 10V ,± 5
0 5V ,± 2.5V
0 + 2.5V ,± 1.25V
R1
2
2
2
R2
2
6
14
单位
kW
kW
kW
双极
手术
20
21
单极
手术
20
21 + 10V REF 。
+
0.1F
4.7F
–15V
4.7F
4.7F
+15V
+5V
4.7F
+
0.1F
+
0.1F
24
ADS-112
23
22
13
12第1位( MSB )
11位2
10位3
9位4
8位5
7位6
6位7
5位8
4位9
3位10
2位11
1位12 ( LSB)
15 EOC
17 ENABLE ( 1-12)
16 START CONVERT
19模拟输入
+
0.1F
14
COMP BIN 18
注意:始终旁路引脚21与地
+5V
图3.典型的ADS- 112连接图
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第4 6
ADS-112
12位, 1MHz,低功耗采样A / D转换器
表4.输出编码
直BIN 。
单极
规模
+ FS - 1 LSB
+7/8 FS
+3/4 FS
+1/2 FS
+1/4 FS
+1/8 FS
1 LSB
0
输入范围
0至+ 10V
+9.9976
+8.7500
+7.5000
+5.0000
+2.5000
+1.2500
+0.0024
0.0000
COMP 。 BINARY
输入范围
±5V
+4.9976
+3.7500
+2.5000
0.0000
–2.5000
–3.7500
–4.9976
–5.0000
双极
规模
+ FS -1 LSB
+3/4FS
+1/2FS
0
–1/2FS
–3/4FS
–FS+1LSB
· FS
输出编码
最高位
1111
1110
1100
1000
0100
0010
0000
0000
最低位
1111
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0000
最高位
0000
0001
0011
0111
1011
1101
1111
1111
0000
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
最低位
0000
1111
1111
1111
1111
1111
1110
1111
OFF 。 BINARY
COMP 。 OFF 。 BIN 。
0
–10
振幅相对于满量程(分贝)
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
频率(kHz )
( FS = 1MHz时,散热片= 485kHz , VIN = -0.5dB , 4096点FFT )
图5的FFT分析的ADS- 112
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分页: 5 6
ADS-941
14位, 1MHz的
采样A / D转换器
特点
14位分辨率
1MHz的最小采样速率
功能完整
内部基准电压源和采样/保持
无失码
卓越的性能
全奈奎斯特速率采样
小型32引脚DIP
低功耗, 2.8瓦
概述
DATEL的ADS - 941是一个功能完整的14位, 1MHz时,
采样A / D转换器。它的标准, 32针,三全
陶瓷DIP封装中包含一个快速解决采样/保持放大器,
14位的子区域(两次通过)的A / D转换器,一个精确
参考文献中,三态输出寄存器,以及所有的定时和
必要的控制逻辑,以从单一开始转换操作
脉搏。
在ADS- 941的宽带频域优化
应用和充分的FFT测试。总谐波失真
(THD)和信噪比(包括失真)通常
运行在-85dB为80dB ,分别用满量程输入了
到100KHz的。
在ADS- 941需要±15V和+ 5V电源,通常
消耗2.8瓦。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
输入/输出连接
功能
+ 10V REF 。 OUT
双极
模拟量输入
信号地
失调调整
模拟地
溢流
CODING SELECT
启用
+ 5V电源
数字地
+ 15V电源
-15V电源
模拟地
模拟地
EOC
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
功能
开始转换
位1输出(最高有效位)
位1输出(最高有效位)
2位OUT
3位OUT
4位输出
第5位OUT
6位OUT
BIT 7 OUT
8位输出
位9
10 BIT OUT
11位OUT
12位OUT
13位OUT
14位输出( LSB )
DAC
31位1输出(最高有效位)
30位1输出(最高有效位)
+ 10V REF 。 OUT 1
OFFSET
电路
S
2
FL灰
ADC
双极2
S
1
卜FF器
REF
数字校正逻辑
3态输出寄存器
29位2 OUT
28位3 OUT
27位4 OUT
26位5 OUT
25位6 OUT
24位7 OUT
23位8 OUT
22位9
21位10 OUT
20位11位
19位12 OUT
18位13 OUT
17位14 OUT ( LSB )
START CONVERT 32
时间和
控制逻辑
EOC 16
9启用
7 OVERFLOW
4
信号
10
+5V
供应
11
数字
12
+15V
供应
6, 14, 15
类似物
13
–5V
供应
8
编码
SELECT
失调调整5
模拟输入3
S / H
注册
图1. ADS- 941功能框图
DATEL公司, 11卡博特大道,曼斯菲尔德, MA 02048-1151 (美国)
联系电话: ( 508 ) 339-3000传真: ( 508 ) 339-6356
对于紧急援助: ( 800 ) 233-2765
注册
ADS-941
绝对最大额定值
参数
+ 15V电源
(引脚12 )
-15V电源
(引脚13 )
+ 5V电源
(引脚10 )
数字输入
(引脚8,9 , 32 )
模拟量输入
(引脚3 )
铅温度。
(10秒)
范围
0至+16
0至-16
0至+6.0
-0.3 + V
DD
+0.3
±15
300
单位
°C
输出
输出编码
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
内部参考
电压, + 25°C
漂移
外部电流
动态性能
压摆率
通光孔径延迟时间
通光孔径不确定性
S / H AQUISITION时间
(至± 0.003 %FS , 10V步骤)
总的危害。扭曲。
(–0.5dB)
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
信噪比
( W / O型的失真, -0.5dB
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
信噪比
(和失真, -0.5dB )
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
无杂散强啡肽。范围
直流到100kHz78
100至500kHz
双音IMD
失真
(f
in
= 100kHz时,
240kHz , FS =的2.0MHz ,
–0.5dB)
输入带宽
(–3dB)
小信号( -20dB输入)
大信号( -0dB输入)
穿心抑制
(f
in
= 500kHz的)
过压恢复,
±12V
A / D转换速率
噪音
电源要求
电源范围
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
电源电流
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
功耗
电源抑制
物理/环境
±0.018
±0.12
±0.6
0至+ 70°C
14位
±0.122
±0.3
±0.8
%
%
%
工作温度。范围,案例
ADS-941MC
ADS-941ME
存储温度范围
套餐类型
重量
0
+70
°C
–40
+85
°C
–65
+150
°C
32针,金属密封,陶瓷域激电
0.46盎司( 13克)
+14.25
–14.25
+4.75
+15.0
–15.0
+5.0
+62
–80
+140
2.8
+15.75
–15.75
+5.25
+85
–95
+160
3.3
±0.02
mA
mA
mA
% FSR %V
–78
–77
75
74
74
73
78
77
±250
250
–85
–80
80
77
80
78
86
83
1
10
±5
350
V / μs的
ns
ps
ns
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
Staight斌/偏移斌/两的比较。
比较。斌/比较。偏移斌/ C2C
+2.4
+9.98
+10.0
±13
+0.4
–160
+6.4
+10.02
±30
5
A
mA
PPM /°C的
mA
功能特定网络阳离子
(T
A
= + 25 ° C, ±V
CC
= ±15V, ±V
DD
= ± 5V, 1MHz的采样速率,以及最小7分钟
预热,除非另有规定)。
模拟输入
输入电压范围
单极
双极
输入阻抗
输入电容
数字输入
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
性能
积分非线性
(f
in
= 10kHz时)
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
微分非线性
(f
in
= 10kHz时)
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
满量程绝对精度
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
单极性零误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
双极性零误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
双极性失调误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
增益误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
无失码
(f
in
= 500kHz的)
14位
决议
+2.0
+0.8
+10
–600
A
A
分钟。
2.2
典型值。
0至+10
±5
2.5
7
马克斯。
15
单位
k
pF
–0.75
–0.95
–1
±1
±1.5
±2
±0.5
±0.75
±0.95
±0.1
±0.12
±0.45
±0.05
±0.1
±0.2
±0.05
±0.1
±0.2
±0.1
±0.12
±0.6
±2
±2
±3
±0.75
±0.95
+2.5
±0.122
±0.36
±0.85
±0.122
±0.2
±0.3
±0.122
±0.2
±0.3
±0.12
±0.3
±0.8
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
1
–85
6
1.75
87
1000
250
2000
dB
兆赫
兆赫
dB
ns
兆赫
μVRMS
注:
相同规格的带内谐波和谐波峰值。
2
ADS-941
技术说明
1.额定性能,需要采用良好的高频
电路板布局技术。模拟和数字
理由不连接到彼此内部。避免
通过连接数字地面有关的问题和
模拟地,以一个点,下方的地平面
转换器。因的电感和电阻
供电回路,返回模拟和数字
单独接地的电源供应。
2.旁路的模拟和数字电源和+ 10V REF 。
OUT (引脚1)接地用4.7μF , 25V钽电 -
裂解电容与0.1μF陶瓷电容并联。
3.选择CODING (引脚8 )与CMOS / TTL兼容
逻辑电平为那些渴望逻辑控制这个用户
功能。该设备在这方面有一个内部上拉电阻
销,从而允许销8被连接到+ 5V或悬空时
一个逻辑1是必要的。请参阅校准程序
选择输出编码。
4.要启用三态输出,连接ENABLE (引脚9 )
到逻辑"0" (低)。要禁用,连接销9成逻辑"1"
(高) 。
接低电平为标准二进制/偏移二进制或00 0000
0000 0000 00 0000 0000 0001与8引脚接高电平为
互补的二元/互补偏移二进制码。
二进制补码编码需要用针31. 8引脚
接低电平,调整增益可调电位器,直到输出闪烁码
同样的01 1111 1111 1110 01 1111 1111 1111 。
4.要确认设备的正常运行,改变精
参考电压源,以获得所述输出编码列
在表3中。
表1.输入连接
输入范围
0 +10V
±5V
输入引脚
3脚
3脚
绑在一起
引脚2和4
引脚1和2
表2.零点和增益调节
输入
范围
0至+ 10V
±5V
零点调整
+1/2 LSB
+305V
+305V
增益调整
FS - 1 1/2 LSB
+9.999085V
+4.999085V
校准过程
1.将转换器按图3和表1的
适当的输入范围。适用于50纳秒的脉冲
最小的开始转换(引脚32 )在200kHz的速率。
这个比率是选择减少闪烁,如果LED的使用上
该输出用于校准目的。
2.
零点调整
应用之间的精密电压基准源
模拟输入(引脚3 )和信号地(引脚4 )
然后调整按表2的参考源输出。
对于单极运行,调整零可调电位器,使
输出代码同样闪烁00 0000 0000 0000
00 0000 0000 0001与编码SELECT (引脚8)绑
低(直接二进制)之间或11 1111 1111 1111 11
1111 1111 1110 8脚接高电平(二进制互补) 。
对于双极性工作,调整可调电位器,直到代码
同样闪烁10 0000 0000 0000 10 0000
0000 0001与8引脚接低电平(偏移二进制)或01之间
1111 1111和1111 1111 01 1111 1110与8脚接高电平
(互补偏移二进制) 。
二进制补码编码需要用1位OUT ( MSB )
(引脚31 ) 。与8引脚接低电平,调节可调电位器,直到
00 0000 0000 0000 00 0000码闪烁
0000 0001.
3.
满量程调整
设置参考电压的第2步中使用的输出
在表2所示的值。
调整增益可调电位器,直到输出代码同样闪烁
与引脚8之间11 1111 1111 1110 11 1111 1111 1111
散热要求
所有DATEL采样A / D转换器充分的特点和
在工作温度(外壳)指定的范围为0至
+ 70 ° C和-55至+ 125°C 。所有房间的温度(T
A
= +25°C)
在不使用散热片,进行生产测试,或
强制空气冷却。对于每个设备的热阻抗的数字
列在其各自的规格的表。
这些装置通常不需要散热器,但是,
标准预防的设计和布局程序应
用于确保设备不会过热。地上
电源层包下,以及所有的PCB信号
运行和从设备时,应重如能够
帮助进行热离封装。 Electrically-
绝缘,导热"pads"可安装
在封装下面。设备应为焊接
板,而不是"socketed" ,当然,最小空气流量
在表面可以极大地帮助降低封装
温度。
在更严酷环境条件,包/结
给定设备的温度可以显着降低
(通常为35 %)通过使用DATEL的HS系列散热片1 。
请参阅订购的指定零件号的信息。看
在DATEL数据采集组件1-183页
目录上的HS系列的更多信息。请求
DATEL应用笔记AN- 8 , "Heat汇DIP的数据
Converters" ,或直接联系DATEL ,额外
信息。
3
ADS-941
N
开始
兑换
为50ns分钟, 100ns的最大
为35ns最大。
N+1
EOC
转换时间
为600ns (典型值) 。
10ns的典型。
内部S / H
AQUISITION时间
HOLD
350ns最大。
30ns的最大值。
产量
DATA数据N - 1有效
无效数据
最大为400ns 。
数据N适用
为600ns最小。
规模大约是每格为50ns 。
图2. ADS- 941时序图
删除系统错误
使用外部电位器来去除系统错误或
降低小的初始误差为零。使用100Ω可调电位器在
系列的模拟输入增益调整。使用固定的
50Ω电阻代替可调电位器进行操作,而不
调整。使用一个20kΩ的可调电位器与绑抵消雨刮器
ADJUST (引脚5),用于零点/偏移调整。连接引脚5到
模拟地(引脚6)操作无零/偏移
调整。
ZERO / OFFSET
调整
20k
+5V
–5V
+5V
4.7F
0.1F
10
数字
11 GROUND
5
OFFSET
调整
4.7F
+
+
+15V
12
0.1F
6 ,14,15模拟
13
ADS-941
4.7F
–15V
0.1F
增益调整
31第1位( MSB )
30第1位( MSB )
29 BIT2
28位3
27位4
26位5
25位6
24位7
23位8
22位9
21位10
20位11
19位12
18位13
17第14位( LSB )
7 OVERFLOW
16 EOC
0至+ 10V
3模拟输入
100
4信号接地
CODING SELECT
1 +10V
REF 。 OUT
4.7F
8
0.1F
START CONVERT 32
启用
双极
9
2
图3. ADS- 941连接图
4
ADS-941
0
–10
振幅相对于满量程(分贝)
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–140
–150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
频率(kHz )
( FS = 1MHz时,散热片= 480kHz , VIN = -0.5dB , 16,384点FFT )
表3.输出编码
直BIN 。
单极
规模
INPUT VOLT 。
0至+ 10V
最高位
最低位
COMP 。 BINARY
输出编码
最高位
最低位
最高位
最低位
INPUT VOLT 。
±5V
双极
规模
+ FS - 1 LSB
+7/8 FS
+3/4 FS
+1/2 FS
+1/4 FS
+1/8 FS
1 LSB
0
+9.999390
+8.750000
+7.500000
+5.000000
+2.500000
+1.250000
+0.000610
0.000000
11 1111 1111 1111
11 1000 0000 0000
11 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000
01 0000 0000 0000
00 1000 0000 0000
00 0000 0000 0001
00 0000 0000 0000
OFF 。 BINARY
00 0000 0000 0000
00 0111 1111 1111
00 1111 1111 1111
01 1111 1111 1111
10 1111 1111 1111
11 0111 1111 1111
11 1111 1111 1110
11 1111 1111 1111
COMP 。 OFF 。 BIN 。
01 1111 1111 1111
01 1000 0000 0000
01 0000 0000 0000
00 0000 0000 0000
11 0000 0000 0000
10 1000 0000 0000
10 0000 0000 0001
10 0000 0000 0000
二的COMP 。
+4.999390
+3.750000
+2.500000
0.000000
–2.500000
–3.750000
–4.999390
–5.000000
+ FS - 1 LSB
+3/4FS
+1/2FS
0
–1/2FS
–3/4FS
–FS+1LSB
· FS
5
ADS-941
14位, 1MHz的
采样A / D转换器
特点
14位分辨率
1MHz的最小采样速率
功能完整
内部基准电压源和采样/保持
无失码
卓越的性能
全奈奎斯特速率采样
小型32引脚DIP
低功耗, 2.8瓦
概述
DATEL的ADS - 941是一个功能完整的14位, 1MHz时,
采样A / D转换器。它的标准, 32针,三全
陶瓷DIP封装中包含一个快速解决采样/保持放大器,
14位的子区域(两次通过)的A / D转换器,一个精确
参考文献中,三态输出寄存器,以及所有的定时和
必要的控制逻辑,以从单一开始转换操作
脉搏。
在ADS- 941的宽带频域优化
应用和充分的FFT测试。总谐波失真
(THD)和信噪比(包括失真)通常
运行在-85dB为80dB ,分别用满量程输入了
到100KHz的。
在ADS- 941需要±15V和+ 5V电源,通常
消耗2.8瓦。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
输入/输出连接
功能
+ 10V REF 。 OUT
双极
模拟量输入
信号地
失调调整
模拟地
溢流
CODING SELECT
启用
+ 5V电源
数字地
+ 15V电源
-15V电源
模拟地
模拟地
EOC
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
功能
开始转换
位1输出(最高有效位)
位1输出(最高有效位)
2位OUT
3位OUT
4位输出
第5位OUT
6位OUT
BIT 7 OUT
8位输出
位9
10 BIT OUT
11位OUT
12位OUT
13位OUT
14位输出( LSB )
DAC
31位1输出(最高有效位)
30位1输出(最高有效位)
+ 10V REF 。 OUT 1
OFFSET
电路
S
2
FL灰
ADC
双极2
S
1
卜FF器
REF
数字校正逻辑
3态输出寄存器
29位2 OUT
28位3 OUT
27位4 OUT
26位5 OUT
25位6 OUT
24位7 OUT
23位8 OUT
22位9
21位10 OUT
20位11位
19位12 OUT
18位13 OUT
17位14 OUT ( LSB )
START CONVERT 32
时间和
控制逻辑
EOC 16
9启用
7 OVERFLOW
4
信号
10
+5V
供应
11
数字
12
+15V
供应
6, 14, 15
类似物
13
–5V
供应
8
编码
SELECT
失调调整5
模拟输入3
S / H
注册
图1. ADS- 941功能框图
DATEL公司, 11卡博特大道,曼斯菲尔德, MA 02048-1151 (美国)
联系电话: ( 508 ) 339-3000传真: ( 508 ) 339-6356
对于紧急援助: ( 800 ) 233-2765
注册
ADS-941
绝对最大额定值
参数
+ 15V电源
(引脚12 )
-15V电源
(引脚13 )
+ 5V电源
(引脚10 )
数字输入
(引脚8,9 , 32 )
模拟量输入
(引脚3 )
铅温度。
(10秒)
范围
0至+16
0至-16
0至+6.0
-0.3 + V
DD
+0.3
±15
300
单位
°C
输出
输出编码
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
内部参考
电压, + 25°C
漂移
外部电流
动态性能
压摆率
通光孔径延迟时间
通光孔径不确定性
S / H AQUISITION时间
(至± 0.003 %FS , 10V步骤)
总的危害。扭曲。
(–0.5dB)
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
信噪比
( W / O型的失真, -0.5dB
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
信噪比
(和失真, -0.5dB )
DC至100kHz
在100kHz至500kHz
无杂散强啡肽。范围
直流到100kHz78
100至500kHz
双音IMD
失真
(f
in
= 100kHz时,
240kHz , FS =的2.0MHz ,
–0.5dB)
输入带宽
(–3dB)
小信号( -20dB输入)
大信号( -0dB输入)
穿心抑制
(f
in
= 500kHz的)
过压恢复,
±12V
A / D转换速率
噪音
电源要求
电源范围
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
电源电流
+ 15V电源
-15V电源
+ 5V电源
功耗
电源抑制
物理/环境
±0.018
±0.12
±0.6
0至+ 70°C
14位
±0.122
±0.3
±0.8
%
%
%
工作温度。范围,案例
ADS-941MC
ADS-941ME
存储温度范围
套餐类型
重量
0
+70
°C
–40
+85
°C
–65
+150
°C
32针,金属密封,陶瓷域激电
0.46盎司( 13克)
+14.25
–14.25
+4.75
+15.0
–15.0
+5.0
+62
–80
+140
2.8
+15.75
–15.75
+5.25
+85
–95
+160
3.3
±0.02
mA
mA
mA
% FSR %V
–78
–77
75
74
74
73
78
77
±250
250
–85
–80
80
77
80
78
86
83
1
10
±5
350
V / μs的
ns
ps
ns
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
Staight斌/偏移斌/两的比较。
比较。斌/比较。偏移斌/ C2C
+2.4
+9.98
+10.0
±13
+0.4
–160
+6.4
+10.02
±30
5
A
mA
PPM /°C的
mA
功能特定网络阳离子
(T
A
= + 25 ° C, ±V
CC
= ±15V, ±V
DD
= ± 5V, 1MHz的采样速率,以及最小7分钟
预热,除非另有规定)。
模拟输入
输入电压范围
单极
双极
输入阻抗
输入电容
数字输入
逻辑电平
逻辑"1"
逻辑"0"
逻辑加载"1"
逻辑加载"0"
性能
积分非线性
(f
in
= 10kHz时)
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
微分非线性
(f
in
= 10kHz时)
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
满量程绝对精度
+25°C
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
单极性零误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
双极性零误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
双极性失调误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
增益误差
+ 25 ℃(见图3)
0至+ 70°C
-40至+ 85°C
无失码
(f
in
= 500kHz的)
14位
决议
+2.0
+0.8
+10
–600
A
A
分钟。
2.2
典型值。
0至+10
±5
2.5
7
马克斯。
15
单位
k
pF
–0.75
–0.95
–1
±1
±1.5
±2
±0.5
±0.75
±0.95
±0.1
±0.12
±0.45
±0.05
±0.1
±0.2
±0.05
±0.1
±0.2
±0.1
±0.12
±0.6
±2
±2
±3
±0.75
±0.95
+2.5
±0.122
±0.36
±0.85
±0.122
±0.2
±0.3
±0.122
±0.2
±0.3
±0.12
±0.3
±0.8
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
% FSR
1
–85
6
1.75
87
1000
250
2000
dB
兆赫
兆赫
dB
ns
兆赫
μVRMS
注:
相同规格的带内谐波和谐波峰值。
2
ADS-941
技术说明
1.额定性能,需要采用良好的高频
电路板布局技术。模拟和数字
理由不连接到彼此内部。避免
通过连接数字地面有关的问题和
模拟地,以一个点,下方的地平面
转换器。因的电感和电阻
供电回路,返回模拟和数字
单独接地的电源供应。
2.旁路的模拟和数字电源和+ 10V REF 。
OUT (引脚1)接地用4.7μF , 25V钽电 -
裂解电容与0.1μF陶瓷电容并联。
3.选择CODING (引脚8 )与CMOS / TTL兼容
逻辑电平为那些渴望逻辑控制这个用户
功能。该设备在这方面有一个内部上拉电阻
销,从而允许销8被连接到+ 5V或悬空时
一个逻辑1是必要的。请参阅校准程序
选择输出编码。
4.要启用三态输出,连接ENABLE (引脚9 )
到逻辑"0" (低)。要禁用,连接销9成逻辑"1"
(高) 。
接低电平为标准二进制/偏移二进制或00 0000
0000 0000 00 0000 0000 0001与8引脚接高电平为
互补的二元/互补偏移二进制码。
二进制补码编码需要用针31. 8引脚
接低电平,调整增益可调电位器,直到输出闪烁码
同样的01 1111 1111 1110 01 1111 1111 1111 。
4.要确认设备的正常运行,改变精
参考电压源,以获得所述输出编码列
在表3中。
表1.输入连接
输入范围
0 +10V
±5V
输入引脚
3脚
3脚
绑在一起
引脚2和4
引脚1和2
表2.零点和增益调节
输入
范围
0至+ 10V
±5V
零点调整
+1/2 LSB
+305V
+305V
增益调整
FS - 1 1/2 LSB
+9.999085V
+4.999085V
校准过程
1.将转换器按图3和表1的
适当的输入范围。适用于50纳秒的脉冲
最小的开始转换(引脚32 )在200kHz的速率。
这个比率是选择减少闪烁,如果LED的使用上
该输出用于校准目的。
2.
零点调整
应用之间的精密电压基准源
模拟输入(引脚3 )和信号地(引脚4 )
然后调整按表2的参考源输出。
对于单极运行,调整零可调电位器,使
输出代码同样闪烁00 0000 0000 0000
00 0000 0000 0001与编码SELECT (引脚8)绑
低(直接二进制)之间或11 1111 1111 1111 11
1111 1111 1110 8脚接高电平(二进制互补) 。
对于双极性工作,调整可调电位器,直到代码
同样闪烁10 0000 0000 0000 10 0000
0000 0001与8引脚接低电平(偏移二进制)或01之间
1111 1111和1111 1111 01 1111 1110与8脚接高电平
(互补偏移二进制) 。
二进制补码编码需要用1位OUT ( MSB )
(引脚31 ) 。与8引脚接低电平,调节可调电位器,直到
00 0000 0000 0000 00 0000码闪烁
0000 0001.
3.
满量程调整
设置参考电压的第2步中使用的输出
在表2所示的值。
调整增益可调电位器,直到输出代码同样闪烁
与引脚8之间11 1111 1111 1110 11 1111 1111 1111
散热要求
所有DATEL采样A / D转换器充分的特点和
在工作温度(外壳)指定的范围为0至
+ 70 ° C和-55至+ 125°C 。所有房间的温度(T
A
= +25°C)
在不使用散热片,进行生产测试,或
强制空气冷却。对于每个设备的热阻抗的数字
列在其各自的规格的表。
这些装置通常不需要散热器,但是,
标准预防的设计和布局程序应
用于确保设备不会过热。地上
电源层包下,以及所有的PCB信号
运行和从设备时,应重如能够
帮助进行热离封装。 Electrically-
绝缘,导热"pads"可安装
在封装下面。设备应为焊接
板,而不是"socketed" ,当然,最小空气流量
在表面可以极大地帮助降低封装
温度。
在更严酷环境条件,包/结
给定设备的温度可以显着降低
(通常为35 %)通过使用DATEL的HS系列散热片1 。
请参阅订购的指定零件号的信息。看
在DATEL数据采集组件1-183页
目录上的HS系列的更多信息。请求
DATEL应用笔记AN- 8 , "Heat汇DIP的数据
Converters" ,或直接联系DATEL ,额外
信息。
3
ADS-941
N
开始
兑换
为50ns分钟, 100ns的最大
为35ns最大。
N+1
EOC
转换时间
为600ns (典型值) 。
10ns的典型。
内部S / H
AQUISITION时间
HOLD
350ns最大。
30ns的最大值。
产量
DATA数据N - 1有效
无效数据
最大为400ns 。
数据N适用
为600ns最小。
规模大约是每格为50ns 。
图2. ADS- 941时序图
删除系统错误
使用外部电位器来去除系统错误或
降低小的初始误差为零。使用100Ω可调电位器在
系列的模拟输入增益调整。使用固定的
50Ω电阻代替可调电位器进行操作,而不
调整。使用一个20kΩ的可调电位器与绑抵消雨刮器
ADJUST (引脚5),用于零点/偏移调整。连接引脚5到
模拟地(引脚6)操作无零/偏移
调整。
ZERO / OFFSET
调整
20k
+5V
–5V
+5V
4.7F
0.1F
10
数字
11 GROUND
5
OFFSET
调整
4.7F
+
+
+15V
12
0.1F
6 ,14,15模拟
13
ADS-941
4.7F
–15V
0.1F
增益调整
31第1位( MSB )
30第1位( MSB )
29 BIT2
28位3
27位4
26位5
25位6
24位7
23位8
22位9
21位10
20位11
19位12
18位13
17第14位( LSB )
7 OVERFLOW
16 EOC
0至+ 10V
3模拟输入
100
4信号接地
CODING SELECT
1 +10V
REF 。 OUT
4.7F
8
0.1F
START CONVERT 32
启用
双极
9
2
图3. ADS- 941连接图
4
ADS-941
0
–10
振幅相对于满量程(分贝)
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–140
–150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
频率(kHz )
( FS = 1MHz时,散热片= 480kHz , VIN = -0.5dB , 16,384点FFT )
表3.输出编码
直BIN 。
单极
规模
INPUT VOLT 。
0至+ 10V
最高位
最低位
COMP 。 BINARY
输出编码
最高位
最低位
最高位
最低位
INPUT VOLT 。
±5V
双极
规模
+ FS - 1 LSB
+7/8 FS
+3/4 FS
+1/2 FS
+1/4 FS
+1/8 FS
1 LSB
0
+9.999390
+8.750000
+7.500000
+5.000000
+2.500000
+1.250000
+0.000610
0.000000
11 1111 1111 1111
11 1000 0000 0000
11 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000
01 0000 0000 0000
00 1000 0000 0000
00 0000 0000 0001
00 0000 0000 0000
OFF 。 BINARY
00 0000 0000 0000
00 0111 1111 1111
00 1111 1111 1111
01 1111 1111 1111
10 1111 1111 1111
11 0111 1111 1111
11 1111 1111 1110
11 1111 1111 1111
COMP 。 OFF 。 BIN 。
01 1111 1111 1111
01 1000 0000 0000
01 0000 0000 0000
00 0000 0000 0000
11 0000 0000 0000
10 1000 0000 0000
10 0000 0000 0001
10 0000 0000 0000
二的COMP 。
+4.999390
+3.750000
+2.500000
0.000000
–2.500000
–3.750000
–4.999390
–5.000000
+ FS - 1 LSB
+3/4FS
+1/2FS
0
–1/2FS
–3/4FS
–FS+1LSB
· FS
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