LMP7312高精度SPI可编程AFE与差分/单端输入/输出
2010年6月18日
LMP7312
精密SPI可编程AFE与差分/单
端输入/输出
概述
该LMP7312是一款数字可编程可变增益上午
plifier /衰减器。它的宽输入电压范围和出色
精密使之成为首要选择需要的应用
高精确度,例如数据采集系统的IO MOD-
ULES可编程逻辑控制( PLC ) 。该LMP7312
提供一个差分输出最大化的动态范围和
信噪比,从而降低了整个系统的ER-
ROR 。它也可以被配置为处理单端输入的数据
转换器的V手段
OCM
引脚(见应用节
有关详细信息) 。 LMP7312的输入可以在AT-被构造
tenuation模式来处理高达+/- 15V大的输入信号,
以及在放大模式下处理的电流回路
0-20和4-20mA.The LMP7312配备有一个空
切换到评估内部放大器的偏移量。瓜尔一
及担0.035 %,最大增益误差(适用于所有收益)和
为5ppm的扩展工业温最大增益漂移
温度范围内( -40°至125°C )使LMP7312很
即使在恶劣的CON-高精度系统的吸引力
ditions 。 100μV ,低电压的低输入失调电压
3μVpp的噪音给LMP7312卓越的性能。
该LMP7312是从-40°完全指定到125℃ ,并
采用SOIC -14封装。
特点
典型值,T
A
= 25 ° C,V
+
=5V, V
-
=0V.
1兆赫
■
增益带宽
-15V至+ 15V
■
输入电压范围(G = 0.096 V / V)的
100 μV (最大值)
■
核心运算放大器的输入失调电压
电源电流
2毫安(最大值)
■
0.096 V/V, 0.192 V/V
■
增益(衰减模式)
0.384 V/V, 0.768 V/V
1 V/V, 2 V/V
■
增益( AmplificationMode )
0.035% (最大值)
■
增益误差
90分贝(分钟)
■
核心运算放大器的PSRR
CMRR
80分贝(分钟)
■
1V至4V
■
可调输出共模
-40至125℃的
■
温度范围
14引脚SOIC
■
包
应用
■
信号调理AFE
■
■
■
■
■
± 10V ; ± 5V ; 0-5V ; 0-10V ; 0-20 ;制4-20mA
数据采集系统
电机控制
仪器和过程控制
遥感
可编程自动化控制
典型用途
30075513
LMP 是美国国家半导体公司的商标。
2010美国国家半导体公司
300755
www.national.com
LMP7312
绝对最大额定值
(注
1)
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。
ESD额定值(注
2)
人体模型
机身模型
充电器型号
模拟电源电压(V
S
= V
+
- V
-
)
DigitaI电源电压(V
DIO
=V
IO
-V
-
)
衰减针-V
IN
, +V
IN
简称V
-
扩增销-IN , + IN简称V
-
电压在所有其他引脚简称V
-
存储温度范围
2000V
150V
1000V
6V
6V
±17.5V
±10V
6V
-65 ℃150 ℃的
(注
4)
焊接规格:
见
在www.national.com产品文件夹和
www.national.com/ms/MS/MS-SOLDERING.pdf
结温
150°C
工作额定值
(注
1)
4.5V至5.5V
2.7V至5.5V
-15V至15V
-2.35V至7.35V
-40_C到125_C
145°C/W
模拟电源电压(V
S
= V
+
– V
-
), V
-
=0V
数字电源电压(V
DIO
= V
IO
– V
-
),
V
-
=0V
衰减针-V
IN
, +V
IN
简称V
-
扩增销-IN , + IN简称V
-
温度范围(注
3)
封装热阻(注
3)
SOIC-14
5V电气特性
除非另有说明,所有参数保证对于T
A
= 25 ° C,V
+
= 5V, V
IO
= 5V, V
= 0V ,G = 0.192 V / V,
V
CM_ATT
=(+V
IN
+(-V
IN
))/2, V
CM_AMP
= ( + IN + ( - IN) ) / 2 。差分输出配置。 SE =单端输出,
DE =差分输出。
粗体
限制适用于极端温度。
符号
V
OS
参数
核心运算放大器输入
失调电压
条件
归零开关模式, DE ,V
OCM
= 1V;
归零开关模式, SE , -V
OUT
/V
R
= 1V
归零开关模式, DE ,V
OCM
= 4V;
归零开关模式, SE , -V
OUT
/V
R
= 4V
TCV
OS
核心运算放大器输入
失调电压
(注
7)
归零开关模式, DE ,V
OCM
= 1V;
归零开关模式, SE , -V
OUT
/V
R
= 1V
归零开关模式, DE ,V
OCM
= 4V;
归零开关模式, SE , -V
OUT
/V
R
= 4V
所有增益,R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 50pF的, SE / DE
SE / DE
民
(注
6)
–100
–250
–100
–250
-3
-3
–0.035
–0.045
-5
±1
7.25
3
2
120
62.08
40
248.3
160
k
±1.5
±1.5
典型值
(注
5)
最大
(注
6)
100
250
100
250
3
3
0.035
0.045
5
μV/°C
V
单位
Av
e
n
增益误差
增益漂移
%
PPM /°C的
内华达州/
V
PP
mA
μA
k
核心运算放大器电压RTI,归零开关模式, F = 10千赫
噪声密度
核心运算放大器的峰值到RTI,归零开关模式, F = 0.1Hz至10Hz的
峰值电压噪声
I
VA
I
VIO
R
IN_CM
R
IN_DIFF
模拟电源电流+ V
IN
= V
IN
= V
OCM
数字电源电流在不连接到SDO引脚任何负载
CM输入电阻
差分输入
阻力
G = 0.192 V / V
G = 1 / V
G = 0.192 V / V
G = 1 / V
G = 0.096V / V, -15V < V
CM_ATT
< 15V , SE / DE
G = 0.192V / V, -11.4V < V
CM_ATT
< 15V , SE / DE
DC共模
抑制比
G = 0.384V / V, -6V < V
CM_ATT
< 11V , SE / DE
G = 0.768V / V, -3V < V
CM_ATT
< 8V , SE / DE
G = 1V / V, -2.3V < V
CM_AMP
< 7.3V , SE / DE
G = 2V / V , -1.15V < V
CM_AMP
< 6.15V , SE / DE 。
80
77
CMRR
dB
PSRR
核心运算放大器的直流
电源
抑制比
归零开关模式, 4.5V <V
+
<5.5V
90
dB
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2
LMP7312
符号
V
OCM_OS
V
OUT
参数
V
OCM
输出失调
(注
8)
正输出
电压摆幅
负输出
电压摆幅
V
OCM
= 2.5 V
条件
民
(注
6)
-20
典型值
(注
5)
最大
(注
6)
20
V
+
0.2
单位
mV
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 50 pF的,
+V
IN
= 15V, -V
IN
= -15V
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 50 pF的,
+V
IN
= -15V, -V
IN
= 15V
+V
IN
= -V
IN
= 2.5V, +V
OUT
, -V
OUT
/V
R
连接的
分别在V
+
或V
-
内部限流
衰减模式,G = 0.096 V / V ,R
L
=10 k,
C
L
= 50 pF的
衰减模式,G = 0.192 V / V ,R
L
= 10 k,
C
L
= 50 pF的
衰减模式,G = 0.384 V / V ,R
L
= 10 k,
C
L
= 50 pF的
衰减模式,G = 0.768 V / V ,R
L
= 10 k,
C
L
= 50 pF的
放大模式中, G = 1 V / V,R 1
L
= 10 k,
C
L
= 50 pF的
放大模式,G = 2 V / V ,R
L
= 10 k,
C
L
= 50 pF的
1.2
1.0
560
310
530
280
1.4
0.0026
V
+0.2
10
V
I
OUT
短路电流
电流限制
mA
55
兆赫
GBW
带宽
千赫
千赫
SR
THD + N
压摆率
总谐波
畸变+噪声
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 50 pF的
(注
9)
VOUT = 4.096 Vpp的, F = 1KHz的,
R
L
= 10 k
(注
4)
V /微秒
%
电气特性(串行接口)
符号
VIL
VIH
VOL
VOH
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
R
/t
F
参数
输入逻辑阈值低
输入逻辑阈值高( SDO引脚)
输出逻辑低阈值( SDO引脚)I
SDO
= 100A
I
SDO
= 2毫安
输出逻辑阈值高
高发期, SCK
低谷时期, SCK
设置时间, CS到SCK
设置时间, SDI到SCK
保持时间, SCK为SDI
道具,延迟, SCK为SDO
I
SDO
= 100A
I
SDO
= 2毫安
(注
10)
(注
10)
(注
10)
(注
10)
(注
10)
(注
10)
条件
除非另有规定。所有保证对于T限制
A
= 25 ° C,V
+
= 5V, V
= 0V , 2.7V < V
IO
& LT ; 5.5V
民
(注
6)
2
0.2
0.4
V
IO
-0.2
V
IO
-0.6
100
100
50
30
10
60
50
100
10
1.5
5
典型值
(注
5)
最大
(注
6)
0.8
单位
V
V
V
V
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
保持时间, SCK过渡到CS上升(注
10)
EDGE
CS无效
(注
10)
保持时间, SCK过渡到CS下降沿(注
10)
EDGE
信号上升和下降时间
(注
10)
3
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LMP7312
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件,该设备是
拟功能,但其具体的性能不被保证。为保证规范和测试条件,请参阅电气特性。
注2 :
人体模型,适用的性病。 MIL -STD- 883 ,方法3015.7 。机器型号,适用的性病。 JESD22 - A115 -A ( ESD MM性病。 JEDEC的) 。现场
感应电荷,设备型号,适用的性病。 JESD22 - C101 -C ( JEDEC的ESD FICDM STD )。
注3 :
最大功耗是TJ (最大)的函数,
θJA 。
在任何环境温度下的最大允许功耗为: PD ( MAX)= ( TJ
(最大值) - TA ) /
θJA 。
所有的数字应用直接焊接到印刷电路板的包。
注4 :
只用于工厂测试条件电气表值适用于在指定的温度。工厂测试条件导致非常有限的自热
的设备,例如那件T
J
= T
A
。的参数性能没有保证标明的表内自动加热,其中T的条件下,
J
& GT ;
T
A
.
注5 :
典型值是最标准的参数表征的时间。实际的典型值可以随时间变化,也取决于
上的应用和配置。典型的值不测试,不保证在运生产材料。
注6 :
所有参数均通过测试,设计或统计分析保证。
注7 :
失调电压温度漂移是通过将在V的变化来确定
OS
在极端温度下的总的温度变化。
注8 :
V
OCM_OS
是(+ V的输出共模电压之间的差
OUT
+(-V
OUT
/V
R
))/ 2 ,并在V的电压
OCM
引脚。
注9 :
指定的数量是上升和下降的转换率的平均值和测量在90 %至10% 。
注10 :
负载这些测试显示在测试电路图。
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