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ADC0816 , ADC0817
www.ti.com
SNAS527C - 1999年6月 - 修订2013年3月
ADC0816 / ADC0817 8位
μP
兼容A / D转换器
with16通道多路复用器
检查样品:
ADC0816 , ADC0817
1
特点
轻松连接到所有微处理器
操作按比例或5 V
DC
or
模拟大跨度调整基准电压源
16通道多路复用器与锁存控制
逻辑
输出符合TTL电平规格
0V至5V的模拟输入电压范围
单5V电源
没有零和满量程调整要求
标准密封或模40针MDIP
温度范围
40°C
至+ 85°肺心病
55°C
to
+125°C
锁存三态输出
直接进入“比较的”与
“多路复用器去”的信号调理
相当于MM74C948 ADC0816
相当于MM74C948-1 ADC0817
23
描述
在ADC0816 , ADC0817数据采集组件
是用一个8位模 - 一个单芯片CMOS器件
数字
converter,16-channel
多路复用器
微处理器兼容的控制逻辑。 8位
A / D转换器采用逐次逼近的
转换技术。该转换器具有高
阻抗斩波稳定比较器, 256R
分压器的模拟开关树和一
逐次逼近寄存器。 16通道
多路转换器可直接访问的16单任一项
结束模拟信号,并且提供了用于所述逻辑
额外的渠道扩张。信号调理
任何模拟输入信号被直接访问缓和
多路转换器输出,并以8位的输入
A / D转换器。
该装置消除了对外部零和
满量程
调整。
接口
to
微处理器被锁存并提供
解码多路转换器的地址输入锁存TTL
三州
输出。
在ADC0816设计, ADC0817一直
通过将最可取的方面优化
几个A / D转换技术。该
ADC0816 , ADC0817提供高速,高
精度,
最小
温度
依赖,
优异的长期精度和可重复性,并且
消耗极小lpower 。这些特性使该
器件非常适合于应用程序的进程,
机器控制,消费电子和汽车
应用程序。在一个8通道相似的性能,
28引脚, 8位A / D转换器,看到ADC0808 ,
ADC0809的数据表。 (见AN- 258的详细
信息)。
关键的特定连接的阳离子
解决方法........................ 8位
总非调整误差± .... & frac12 ; LSB和± 1
单电源.................... 5 V
DC
低功耗........................ 15毫瓦
转换时间.............. 100微秒
1
2
3
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
TRI- STATE是德州仪器公司的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1999年至2013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。
ADC0816 , ADC0817
SNAS527C - 1999年6月 - 修订2013年3月
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
框图
接线图
双列直插式封装
见包装数NJF0040A
2
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ADC0816 ADC0817
ADC0816 , ADC0817
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SNAS527C - 1999年6月 - 修订2013年3月
(1) (2)
绝对最大额定值
电源电压(V
CC
)
电压的任何引脚
除了控制输入
电压控制输入
(3)
6.5V
0.3V
到(Ⅴ
CC
+0.3V)
0.3V
至15V
( START , OE ,时钟, ALE ,扩展控制,
ADD A , ADD B, ADD C,加入D )
存储温度范围
在T封装散热
A
= 25°C
铅温度。 (焊接, 10秒)
双列直插式封装(塑料)
模芯片载体封装
气相( 60秒)
红外(15秒)
ESD敏感性
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
65°C
至+ 150°C
875毫瓦
260°C
215°C
220°C
400V
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。直流和交流电气规格不
经营超出其规定的工作条件设备时适用。
所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。
齐纳二极管的存在,在内部,从V
CC
到Gnd和具有7V的典型击穿电压
DC
.
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
(1)
工作条件
温度范围
V范围
CC
(2)
(2)
T
≤T
A
≤T
最大
40°C≤T
A
≤+85°C
4.5 V
DC
至6.0V
DC
0V至V
CC
0V至15V
ADC0816CCN , ADC0817CCN
电压的任何引脚
除了控制输入
电压控制输入
( START , OE ,时钟, ALE ,扩展控制,
ADD A , ADD B, ADD C, ADDD )
(1)
(2)
所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。直流和交流电气规格不
经营超出其规定的工作条件设备时适用。
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3
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ADC0816 ADC0817
ADC0816 , ADC0817
SNAS527C - 1999年6月 - 修订2013年3月
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电气特性
转换器产品规格:
V
CC
= 5 V
DC
= V
REF ( + )
, V
REF ( - )
= GND ,V
IN
= V
比较器, ,
T
T
最大
和f
CLK
= 640千赫,除非
另有说明。
符号
ADC0816
总非调整误差
见注
ADC0817
总非调整误差
见注
(1)
(1)
参数
25°C
条件
典型值
最大
±½
±
±1
±1
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
V
DC
V
V
V
T
给T
最大
0 ° C至70℃
T
给T
最大
从参考文献( + ) ,以文献( - )
V( + )或V ( - )
(2)
输入阻抗
模拟输入电压范围
V
REF ( + )
电压,上天梯
阶梯电压,中心
V
REF ( - )
电压,下梯子的
比较器的输入电流
(1)
(2)
1.0
GND
0.1
4.5
V
CC
+ 0.1
V
CC
V
CC
+0.1
V
CC
/2 + 0.1
测量参考( + )
V
CC
/2
0.1
测量参考( - )
f
c
= 640千赫,
(3)
V
CC
/2
0
±0.5
0.1
2
2
A
(3)
总非调整误差包括偏移,满量程和线性误差。看
网络连接gure 3 。
所有这些位A / D的要求是零或满量程
调整。然而,如果全零码所需的模拟输入高于0.0V等,或者,如果一个窄满刻度量程的存在(例如: 0.5V
到4.5V的满量程)的参考电压可被调整,以实现这一目标。看
图13 。
两个片上二极管连接到每个模拟输入,将转发行为的模拟输入电压低于地面一个二极管压降或
一个二极管的压降大于在V
CC
供应量。该规范允许使用二极管100 mV的正向偏压。这意味着,只要在模拟
V
IN
不超过超过100mV的电源电压,输出编码是正确的。为了实现absolute0 V
DC
到5伏
DC
因此,输入电压范围要求的4.900伏的最小电源电压
DC
随温度的变化,初始容差和
装载。
比较器的输入电流的偏置电流流入或流出所述斩波器稳定化的比较器。偏置电流直接与时钟变化
频和具有温度依赖性小(图
6).
4
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ADC0816 ADC0817
ADC0816 , ADC0817
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电气特性
数字化水平和直流参数:
ADC0816CCN , ADC0817CCN - 4.75V
V
CC
5.25V,
40°C ≤
T
A
+ 85°C ,除非
另有说明。
符号
模拟多路复用器
(任何选定的频道)
R
ON
模拟多路复用器导通电阻
T
A
= 25 ° C,R
L
= 10k
T
A
= 85°C
T
A
= 125°C
ΔR
ON
ΔON
之间的任何2阻力
频道
关道泄漏电流
(任何选定的频道)
R
L
=10k
V
CC
= 5V, V
IN
= 5V,
I
OFF +
T
A
= 25°C
T
给T
最大
V
CC
= 5V, V
IN
= 0,
I
关( - )
关道泄漏电流
T
A
= 25°C
T
给T
最大
控制输入
V
IN(1)
V
IN(0)
I
IN(1)
I
IN(0)
I
CC
逻辑“1”输入电压
逻辑“0”输入电压
逻辑“1”的输入电流
(控制输入)
逻辑“0”输入电流
(控制输入)
电源电流
数据输出和EOC (中断)
V
OUT(1)
V
OUT(0)
V
OUT(0)
I
OUT
逻辑“1”输出电压
逻辑“0”输出电压
逻辑“0”输出电压EOC
三态输出电流
I
O
=
360 μA,
T
A
= 85°C
I
O
=
300 μA,
T
A
= 125°C
I
O
= 1.6毫安
I
O
= 1.2毫安
V
O
= V
CC
V
O
= 0
3.0
V
CC
0.4
0.45
0.45
3.0
V
V
V
μA
μA
V
IN
= 15V
V
IN
= 0
f
CLK
= 640千赫
1.0
0.3
3.0
V
CC
1.5
1.5
1.0
V
V
μA
μA
mA
200
1.0
nA
μA
10
200
1.0
nA
μA
75
1.5
3
6
9
Ω
参数
条件
典型值
最大
单位
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