ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
自校准12位加符号位串行I / OA / D转换器,带有MUX和采样/保持
2002年6月
ADC12H030/ADC12H032/ADC12H034/ADC12H038,
ADC12030/ADC12032/ADC12034/ADC12038
自校准12位加符号位串行I / O A / D
转换器MUX和采样/保持
概述
该ADC12030和ADC12H030家庭的12位加
签署逐次逼近式A / D转换器,串行I / O
和可配置的输入多路复用器。该ADC12032 /
ADC12H032 , ADC12034 / ADC12H034和ADC12038 /
ADC12H038有2个,4个和8个信道多路复用器, respec-
tively 。差分复用器输出和A / D输入
可在MUXOUT1 , MUXOUT2 , A / DIN1和A / DIN2
销。该ADC12030 / ADC12H030具有2信道的多
多路复用器与多路复用器输出和A / D输入内部
连接。该ADC12030家庭用5MHz的测试
时钟,而ADC12H030家族与8MHz的测试
时钟。根据要求,这些位A / D经过自校准
过程调节线性度,零点和满度误差
少于
±
1 LSB每个。
模拟输入可配置在各种操作
组合
of
单端,
差,
or
伪差分模式。全差分单极性模拟
输入范围(0V至+ 5V ),可以用单个被容纳
+ 5V电源。在差分模式下,有效的输出转播
tained即使当负输入端都大于
因为在12位带符号的输出数据格式的正面。
串行I / O配置符合NSC MI-
CROWIRE 。对于电压基准看到LM4040或
LM4041.
应用
n
医疗器械
n
过程控制系统
n
测试设备
特点
串行I / O( MICROWIRE兼容)
2,4,或8通道差分或单端多路转换器
模拟输入采样/保持功能
掉电模式
可变分辨率和转化率
可编程采集时间
可变数字输出字的长度和格式
无需零或满量程调整
完全经过测试,保证了4.096V基准
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
n
无漏失码温
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
关键的特定连接的阳离子
j
决议
j
12位加符号位转换时间
12位加号
5.5微秒(最大值)
8.8微秒(最大值)
8.6微秒(最大值)
14微秒(最大值)
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
j
12位加符号位的吞吐量时间
- ADC12H30家庭
- ADC12030家庭
j
积分非线性误差
j
单电源
j
耗电量
±
1 LSB (最大值)
5V
±
10%
33毫瓦(最大)
100 μW (典型值)
- 关机
2002美国国家半导体公司
DS011354
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ADC12038简化框图
01135401
连接图
16引脚宽体
SO封装
20引脚宽体
SO封装
01135406
顶视图
01135407
顶视图
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2
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连接图
(续)
28引脚宽体
SO封装
24引脚宽体
SO , SSOP- EIAJ包
01135408
顶视图
01135409
顶视图
订购信息
工业温度范围
40C
≤
T
A
≤
+85C
ADC12H030CIWM , ADC12030CIWM
ADC12H032CIWM , ADC12032CIWM
ADC12H034CIN , ADC12034CIN
ADC12H034CIWM , ADC12034CIWM
ADC12H034CIMSA
ADC12H038CIWM , ADC12038CIWM
M16B
M20B
N24C
M24B
MSA24
M28B
1 s.
这是串行数据输入管脚。数据
应用于此引脚由上升转向
边缘SCLK的入复用器地址
和模式选择寄存器。
表2
通过
表5
示出了多的分配
路转换器的地址和模式选择的数据。
该数据输出管脚。该引脚是一个积极的
推/拉输出,当CS为低电平。当CS
高,这个输出是三态。 A / D转换
转换结果( D0 - D12 )和转换器
状态数据同步输出的下落
SCLK的该引脚上的优势。字长
并且该结果可以变化的格式(见
表
1).
字的长度和格式是CON-
由数据受控移入复用器
地址和模式选择寄存器(见
表
5).
该引脚是一个积极的推/拉输出
表示ADC12030的/在状态2 /4/8 。
当低,这预示着, A / D忙于
一个转换,自动校准,自动调零或
断电周期。 EOC的上升沿
信号,这些周期中的一个的端部。
这是片选引脚。当一个逻辑低
包
引脚说明
CCLK
时钟施加到该输入控制
逐次逼近转换时间IN-
terval和采集时间。上升和
掉落的时钟边沿时间不应EX-
CEED 1微秒。
这是串行数据时钟输入。时钟
施加到这个输入控制的速率
其中串行数据交换。该
上升沿加载上在DI中的信息
销插入多路复用地址和方式
选择移位寄存器。该地址控制
该模拟输入信道的多
多路复用器(MUX )被选择和模式
操作A / D转换。在CS为低电平下降
SCLK的上升沿将导致从数据
以前的ADC转换出来的DO ,
除数据的第一位的。
当CS为低continously ,的第一位
数据同步输出的上升沿
EOC (转换结束) 。当CS为
切换CS的下降沿总是时钟
出的数据的第一个比特。 CS应提请
当SCLK低的低。兴衰
时钟边沿时间不应超过
DI
SCLK
DO
EOC
CS
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引脚说明
(续)
PD
DOR
CONV
被施加到该引脚, SCLK的上升沿
移动DI上的数据到地址寄存器
之三。这种低也带来做出来的
三态。随着CS为低电平的下降沿
SCLK转移从前期产生的数据
vious ADC转换出来DO ,与
异常数据的第一位的。当CS为
低continously ,该数据的第一个比特是
同步输出EOC的上升沿(完
转换) 。当CS切换的下降沿继续
CS中的边沿总是钟表出来的第一位
的数据。 CS应提请低时,
SCLK为低。 CS的下降沿复位一
转换正在进行中,并启动SE-
quence一个新的转换。当CS为
在转换过程中带回的低,这
转换过早终止。该
在输出锁存器的数据可能会被破坏。
因此,当CS被带回较低很好地协同
荷兰国际集团正在进行的数据输出转换
当时应该被忽略。 CS也可
留下继续低。在这种情况下,它是
当务之急是SCLK的正确数目
脉冲被施加到ADC以
保持同步。 ADC的电源后,
通电后,预计将看到13个时钟
脉冲为每个I / O序列。数
的时钟脉冲ADC的期望是一致的
作为数字输出字的长度。这个词
长度可通过数据修改移位
在DO引脚。
表5
详细数据
所需。
这是数据就绪输出引脚。该引脚
积极的推/拉输出。它是低电平时,
转换结果被移出,并
变高的信号,所有的数据已经被
移出。
编程逻辑低电平,需要在该引脚
任何模式或改变ADC的配置
作为模式编程上市
表5
如12位的变换, 8位转换,
自动校准,自动调零等。当该引脚为
高ADC被放置在所读取的数据只
模式。而在所读取的数据只读模式,
只有拉低CS和SCLK脉冲会
时钟输出的DO存储在ADC的任何数据
输出移位寄存器。在DI中的数据将
被忽视。新的转换将不会出现
开始,并且ADC将留在模式
和/或
CON组fi guration
先前
亲
编程。读出的数据仅无法进行
而形成一个转换,自动校准或
自动调零正在进行中。
这是掉电引脚。当PD为高电平
A / D转换断电;当PD为低电平
A / D转换为电。 A / D转换需要
最大250 μs到了上电之后
命令给出。
这些都是MUX的模拟输入。一
通道输入被选择的地址IN-
形成的DI引脚,这是在装
SCLK的上升沿到地址
寄存器(见
表2,3, 4)。
适用于这些输入的电压应
不超过V
A
+或下面去GND 。超逾
在未选择的信道荷兰国际集团这个范围将
所选通道的腐败读数。
CH0–CH7
该引脚是另一个模拟输入引脚。这是
用作伪地面时,模拟
多路复用器是单端。
MUXOUT1,
MUXOUT2
这些
是
该
多路复用器
产量
销。
A / DIN1 , / DIN2这些是转换器的输入引脚。 MUX-
OUT1通常是连接到A / DIN1 。 MUXOUT2
通常连接到A / DIN2 。如果外部电路
放置MUXOUT1和A / DIN1之间,
或MUXOUT2和A / DIN2可能neces-
萨利保护这些引脚。在电压
这些引脚应不超过V
A+
或者去BE-
低AGND (见
图5)。
这是积极的模拟电压参考
V
REF
+
输入。为了保持精度,电压
V的年龄范围
REF
(V
REF
= V
REF
+ V
REF
)
为1V
DC
至5.0 V
DC
并在V的电压
REF
+
不能超过V
A
+ 。看
图6
对于recom-
谁料旁路。
负参考电压输入。在或 -
V
REF
明镜保持精度,在这个电压
引脚必须不能低于GND或超过V
A
+.
(见
图6)。
这些是模拟和数字电源支持
V
A
+, V
D
+
层引脚。 V
A+
和V
D+
没有连接
一起在芯片上。这些引脚应
连接到同一电源和旁路
分开(见
图6)。
操作
Ⅴ的电压范围
A
+和V
D
+ 4.5 V
DC
to
5.5 V
DC
.
DGND
这是数字地引脚(见
图6)。
AGND
这是模拟地引脚(见
图6)。
COM
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ADC12H030 / ADC12H032 / ADC12H034 / ADC12H038 , ADC12030 / ADC12032 / ADC12034 / ADC12038
绝对最大额定值
2)
(注1 ,
工作额定值
(注1,2 )
工作温度范围
ADC12030CIWM,
ADC12H030CIWM,
ADC12032CIWM,
ADC12H032CIWM,
ADC12034CIN , ADC12034CIWM ,
ADC12H034CIN,
ADC12H034CIWM,
ADC12H034CIMSA,
ADC12038CIWM,
ADC12H038CIWM
电源电压(V = V
A
+ = V
D
+)
|V
A
+ V
D
+|
V
REF
+
V
REF
V
REF
(V
REF
+ V
REF
)
V
REF
共模电压范围
+
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
正电源电压
(V
+
= V
A
+ = V
D
+)
电压输入和输出
除了CH0- CH7和COM
电压模拟量输入
CH0- CH7和COM
|V
A
+ V
D
+|
在任何引脚输入电流(注3 )
包输入电流(注3)
包装消耗在
T
A
= 25 (注4 )
ESD Susceptability (注5 )
人体模型
焊接信息
n个包装( 10秒)
SO封装(注6 ) :
气相(60秒)
红外(15秒)
储存温度
215C
220C
-65 ° C至+ 150°C
260C
1500V
500毫瓦
GND -5V到V
+5V
+
+
6.5V
-0.3V至V + 0.3V
40C
≤
T
A
≤
+85C
+ 4.5V至+ 5.5V
≤
100毫伏
0V至V
A
+
0V至V
REF
+
1V至V
A
+
300毫伏
±
30毫安
±
120毫安
0.1 V
A
+ 0.6 V
A
+
A / DIN1 , A / DIN2 , MUXOUT1
和MUXOUT2电压范围
A / D转换共模
电压范围
0V至V
A
+
0V至V
A
+
转换器电气特性
以下规格适用于V
+
= V
A
+ = V
D
+ = +5.0 V
DC
, V
REF
+ = +4.096 V
DC
, V
REF
= 0 V
DC
12位+符号转换
锡永模,女
CK
= f
SK
= 8兆赫的ADC12H030 , ADC12H032 , ADC12H034和ADC12H038 ,女
CK
= f
SK
= 5兆赫的
ADC12030 , ADC12032 , ADC12034及ADC12038 ,R
S
= 25Ω ,对于V源阻抗
REF
+和V
REF
≤
25Ω ,全差分
输入与固定2.048V共模电压,并且图10(吨
CK
)采集时间,除非另有规定。
黑体字限额适用
对于T
A
= T
J
= T
民
给T
最大
;
所有其他限制牛逼
A
= T
J
= 25℃。 (注7 , 8 , 9 )
符号
参数
条件
典型
(注10 )
范围
(注11 )
12 +号
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(注12 , 18 )
自动校准后
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(注12 , 18 )
经过自动校准(附注五, 18 )
V
IN
(+) = V
IN
() = 2.048V
DC共模误差
TUE
总非调整误差
分辨率,无
失码
经过自动校准(注15 )
自动校准后
(注12 , 13 , 14 )
8位+符号模式
8 +号
位(分钟)
单位
(限量)
位(分钟)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
LSB (最大值)
最低位
静态转换器特性
分辨率,无
失码
+ ILE
-Ile
DNL
正面的积分线性误差
负积分线性误差
微分非线性
正满量程误差
负满量程误差
偏移误差
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
1/2
±
2
±
1
±
1
±
1
±
1
±
3.0
±
3.0
±
2
±
3.5
5
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