LTC1594/LTC1598
4和8通道,
微功耗采样
12位串行I / O A / D转换器
特点
s
s
s
s
s
描述
此外,LTC
1594 / LTC1598是微功耗, 12位采样
A / D转换器,配有4路和8路多路复用器,
分别。他们通常只画出320μA供应
电流转换并自动关闭电源时
达1nA的转换之间的典型电源电流。该
LTC1594采用16引脚SO封装,
LTC1598封装在一个24引脚SSOP封装。这两种操作的
5V电源。 12位,开关电容逐次
逼近型ADC包括采样和保持。
片上串行端口允许英法fi cient数据传输到广泛
微处理器和微控制器在三个范围
或四线。再加上微功率消耗
化,使得远程位置可能和方便传输
通过隔离屏障mitting数据。
该电路可以在比率应用或使用
外部参考。高阻抗模拟输入
并与减少跨运营(以1.5V充分的能力
规模)允许直接连接到传感器和变送器
在许多应用中,省去了增益级。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
MICROWIRE是美国国家半导体公司的商标。
s
s
s
s
s
s
12位分辨率
自动关机以1nA的
低电源电流: 320μA典型值
保证
±3/4LSB
最大DNL
单电源5V工作电压
( 3V版本: LTC1594L / LTC1598L )
多路转换器: 4通道多路复用器( LTC1594 )
8通道多路复用器( LTC1598 )
独立MUX输出和ADC输入引脚
MUX和ADC可被单独控制
采样率: 16.8ksps
I / O兼容QSPI , SPI和MICROWIRE
TM
等。
小型封装: 16引脚窄SO ( LTC1594 )
24引脚SSOP ( LTC1598 )
应用
s
s
s
s
s
s
笔屏幕数字化
电池供电系统
远程数据采集
隔离数据采集
电池监控
温度测量
典型用途
24μW , 4通道, 12位ADC采样,在200Hz时和运行了一个5V电源
可选
ADC滤波器
1k
1F
18
MUXOUT
20
21
22
类似物
输入
0V至5V
范围
23
24
1
2
3
8
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
GND
4, 9
8-CHANNEL
MUX
12-BIT
采样
ADC
CSADC
CSMUX
10
6
5, 14
7
11
12
13
1
0.1
1
10
采样频率(千赫)
100
1594年至1598年TA02
5V
17
ADCIN
16
15, 19
V
REF
V
CC
1000
1F
串行数据链路
MICROWIRE和
SPI COMPATABLE
T
A
= 25°C
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
100
+
CLK
D
IN
D
OUT
NC
NC
1594年至1598年TA01
MPU
电源电流( μA )
–
U
10
U
U
电源电流与采样率
1
LTC1594/LTC1598
绝对
最大
评级
(注1,2 )
电源电压(V
CC
)到GND ................................... 12V
电压
模拟参考.................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
模拟输入.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
数字输入......................................... - 0.3V至12V
数字输出.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
封装/订购信息
订购部件
数
顶视图
CH0 1
CH1 2
CH2 3
CH3 4
ADCIN 5
V
REF
6
COM 7
GND 8
16 V
CC
15 MUXOUT
14 D
IN
13 CSMUX
12 CLK
11 V
CC
10 D
OUT
9
CSADC
LTC1594CS
LTC1594IS
的一揽子
16引脚塑料SO
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 120 ° C / W
咨询工厂的军工级配件。
RECOM端工作条件
(注5 )
符号
V
CC
f
CLK
t
CYC
t
HDI
t
SUCS
t
苏堤
t
WHCLK
t
WLCLK
t
WHCS
t
WLCS
参数
电源电压(注3)
时钟频率
总周期时间
保持时间,D
IN
CLK ↑之后
建立时间CS ↓之前首先CLK ↑ (见操作顺序)
建立时间,D
IN
稳定的CLK ↑前
CLK高电平时间
CLK低的时间
CS高时间之间的数据传输周期
CS低电平时间在数据传输
条件
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
f
CLK
= 320kHz
民
4.5
(注4 )
60
150
1
400
1
1
16
44
典型值
最大
5.5
320
单位
V
千赫
s
ns
s
ns
s
s
s
s
2
U
U
U
U
U
W
W W
U
W
功耗500mW的..............................................
工作温度范围
LTC1594CS / LTC1598CG ......................... 0 ° C至70℃
LTC1594IS / LTC1598IG ..................... - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
顶视图
CH5
CH6
CH7
GND
CLK
CSMUX
D
IN
COM
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 CH4
23 CH3
22 CH2
21 CH1
20 CH0
19 V
CC
18 MUXOUT
17 ADCIN
16 V
REF
15 V
CC
14 CLK
13 NC
订购部件
数
LTC1598CG
LTC1598IG
CSADC 10
D
OUT
11
NC 12
G封装
24引脚塑封SSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 110 ° C / W
ü WW
LTC1594/LTC1598
AC特性
符号
t
SMPL
f
SMPL (MAX)中
t
CONV
t
DDO
t
DIS
t
en
t
HDO
t
f
t
r
t
ON
t
关闭
t
开放
C
IN
参数
模拟输入采样时间
最大采样频率
(注5 )
条件
参见图1应用信息中
参见图1应用信息中
参见图1应用信息中
见测试电路
见测试电路
见测试电路
C
负载
= 100pF的
见测试电路
见测试电路
参见图1应用信息中
参见图2应用程序中的信息
模拟输入同频
关通道
数字输入
民
1.5
16.8
典型值
最大
单位
CLK周期
千赫
CLK周期
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
pF
pF
pF
q
q
q
q
q
q
q
q
q
转换时间
延迟时间, CLK ↑到D
OUT
数据有效
延迟时间, CS ↑到D
OUT
高阻
延迟时间, CLK ↑到D
OUT
启用
时间输出数据仍然有效CLK ↓后
D
OUT
下降时间
D
OUT
上升时间
启用开启时间
启用关闭时间
突破前先间隔
输入电容
35
12
250
135
75
230
50
50
260
100
160
20
5
5
600
300
200
150
150
700
300
该
q
表示该指标适合整个工作
温度范围。
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
所有电压值是相对于GND 。
注3 :
这些器件在5V规定。为3V向厂家咨询
指定设备( LTC1594L / LTC1598L ) 。
注4 :
在高温下增加的漏电流导致S / H的
向下垂,因此,建议使f
CLK
≥
为160kHz ,在85 ℃下,
f
CLK
≥
75KHZ ,在70℃和f
CLK
≥
1kHz时,在25℃ 。
注5 :
V
CC
= 5V, V
REF
= 5V和CLK = 320kHz ,除非另有规定。
CSADC和CSMUX管脚测试期间连接在一起。
注6 :
的实际终点之间指定线性误差
A / D转换曲线。
注7 :
两个片上二极管被连接到各基准电压与模拟输入
这将进行以作参考或模拟输入电压的一个二极管压降
下面GND或高于V一个二极管压降
CC
。该规范允许的50mV正向
无论是二极管4.5V的偏置
≤
V
CC
≤
5.5V 。这意味着,只要
参考或模拟输入不超过超过电源电压
为50mV ,输出编码是正确的。为了实现一种绝对的0V至5V
输入电压范围,它将因此需要的最小供电电压
4.950V超过初始容差,温度变化和负荷。
注8 :
推荐工作条件。
注9 :
信道的泄漏电流在频道选择后进行测定。
典型性能特性
电源电流与采样率
1000
T
A
= 25°C
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
100
450
T
A
= 25°C
V
CC
= V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
f
SMPL
= 16.8kHz
参考电流( μA )
电源电流( μA )
电源电流( μA )
10
1
0.1
1
10
采样频率(千赫)
100
1594/98 G01
4
ü W
电源电流与温度
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
参考电流与温度
V
CC
= V
REF
= 5V
f
SMPL
= 16.8kHz
f
CLK
= 320kHz
400
350
300
250
200
– 55 – 35 –15
5 25 45 65 85 105 125
温度(℃)
1594/98 G02
92.0
– 55 – 35 –15
5 25 45 65 85 105 125
温度(℃)
1594/98 G03
LTC1594/LTC1598
4和8通道,
微功耗采样
12位串行I / O A / D转换器
特点
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
DESCRIPTIO
12位分辨率
自动关机以1nA的
低电源电流: 320μA典型值
保证
±3/4LSB
最大DNL
单电源5V工作电压
( 3V版本: LTC1594L / LTC1598L )
多路转换器: 4通道多路复用器( LTC1594 )
8通道多路复用器( LTC1598 )
独立MUX输出和ADC输入引脚
MUX和ADC可被单独控制
采样率: 16.8ksps
I / O兼容QSPI , SPI和MICROWIRE
TM
等。
小型封装: 16引脚窄SO ( LTC1594 )
24引脚SSOP ( LTC1598 )
此外,LTC
1594 / LTC1598是微功耗, 12位采样
A / D转换器,配有4路和8路多路复用器,
分别。他们通常只画出320μA供应
电流转换并自动关闭电源时
达1nA的转换之间的典型电源电流。该
LTC1594采用16引脚SO封装,
LTC1598封装在一个24引脚SSOP封装。这两种操作的
5V电源。 12位,开关电容逐次
逼近型ADC包括采样和保持。
片上串行端口允许英法fi cient数据传输到广泛
微处理器和微控制器在三个范围
或四线。再加上微功率消耗
化,使得远程位置可能和方便传输
通过隔离屏障mitting数据。
该电路可以在比率应用或使用
外部参考。高阻抗模拟输入
并与减少跨运营(以1.5V充分的能力
规模)允许直接连接到传感器和变送器
在许多应用中,省去了增益级。
, LT , LTC和LTM是凌力尔特公司的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
应用S
■
■
■
■
■
■
笔屏幕数字化
电池供电系统
远程数据采集
隔离数据采集
电池监控
温度测量
典型应用
可选
ADC滤波器
1k
1μF
18
MUXOUT
20 CH0
21 CH1
22 CH2
类似物
输入
0V至5V
范围
23 CH3
24 CH4
1 CH5
2 CH6
3 CH7
8 COM
8-CHANNEL
MUX
24μW , 4通道, 12位ADC采样,在200Hz时和运行了一个5V电源
电源电流与采样率
5V
17
ADCIN
16
15, 19
V
REF
V
CC
10
6
5, 14
7
11
12
13
1
0.1
1
10
采样频率(千赫)
100
1594年至1598年TA02
1000
1μF
串行数据链路
MICROWIRE和
SPI COMPATABLE
电源电流( μA )
100
CSADC
CSMUX
+
12-BIT
采样
ADC
CLK
D
IN
D
OUT
NC
MPU
–
GND
4, 9
NC
1594年至1598年TA01
U
T
A
= 25°C
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
10
15948fb
U
U
1
LTC1594/LTC1598
绝对
(注1,2 )
AXI ü RATI GS
功耗500mW的..............................................
工作温度范围
LTC1594CS / LTC1598CG ......................... 0 ° C至70℃
LTC1594IS / LTC1598IG ..................... - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
电源电压(V
CC
)到GND ................................... 12V
电压
模拟参考.................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
模拟输入.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
数字输入.........................................- 0.3V至12V
数字输出.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
CH0 1
CH1 2
CH2 3
CH3 4
ADCIN 5
V
REF
6
COM 7
GND 8
16 V
CC
15 MUXOUT
14 D
IN
13 CSMUX
12 CLK
11 V
CC
10 D
OUT
9
CSADC
订购部件
数
LTC1594CS
LTC1594IS
的一揽子
16引脚塑料SO
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 120 ° C / W
订购选项
卷带式:添加#TR
无铅:添加#PBF无铅卷带式:添加#TRPBF
无铅最热:
http://www.linear.com/leadfree/
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
RECO
符号
V
CC
f
CLK
t
CYC
t
HDI
t
SUCS
t
苏堤
t
WHCLK
t
WLCLK
t
WHCS
t
WLCS
DED操作,实际克Co DITIO S
条件
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
f
CLK
= 320kHz
参数
电源电压(注3)
时钟频率
总周期时间
保持时间,D
IN
CLK ↑之后
建立时间CS ↓之前首先CLK ↑ (见操作顺序)
建立时间,D
IN
稳定的CLK ↑前
CLK高电平时间
CLK低的时间
CS高时间之间的数据传输周期
CS低电平时间在数据传输
2
U
U
U
U
U
W
W W
U
W
顶视图
CH5
CH6
CH7
GND
CLK
CSMUX
D
IN
COM
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 CH4
23 CH3
22 CH2
21 CH1
20 CH0
19 V
CC
18 MUXOUT
17 ADCIN
16 V
REF
15 V
CC
14 CLK
13 NC
订购部件
数
LTC1598CG
LTC1598IG
CSADC 10
D
OUT
11
NC 12
G封装
24引脚塑封SSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 110 ° C / W
ü WW
(注5 )
民
4.5
(注4 )
60
150
1
400
1
1
16
44
典型值
最大
5.5
320
单位
V
千赫
μs
ns
μs
ns
μs
μs
μs
μs
15948fb
LTC1594/LTC1598
AC特性
该
●
表示该应用在整个工作温度范围内的特定连接的阳离子,
否则,规格在T
A
= 25°C 。 (注5 )
参数
模拟输入采样时间
最大采样频率
转换时间
延迟时间, CLK ↑到D
OUT
数据有效
延迟时间, CS ↑到D
OUT
高阻
延迟时间, CLK ↑到D
OUT
启用
时间输出数据仍然有效CLK ↓后
D
OUT
下降时间
D
OUT
上升时间
启用开启时间
启用关闭时间
突破前先间隔
输入电容
符号
t
SMPL
f
SMPL (MAX)中
t
CONV
t
DDO
t
DIS
t
en
t
HDO
t
f
t
r
t
ON
t
关闭
t
开放
C
IN
条件
参见图1应用信息中
参见图1应用信息中
参见图1应用信息中
见测试电路
见测试电路
见测试电路
C
负载
= 100pF的
见测试电路
见测试电路
参见图1应用信息中
参见图2应用程序中的信息
模拟输入同频
关通道
数字输入
●
●
●
●
●
●
●
●
●
民
1.5
16.8
典型值
最大
单位
CLK周期
千赫
CLK周期
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
pF
pF
pF
35
12
250
135
75
230
50
50
260
100
160
20
5
5
600
300
200
150
150
700
300
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
所有电压值是相对于GND 。
注3 :
这些器件在5V规定。为3V向厂家咨询
指定设备( LTC1594L / LTC1598L ) 。
注4 :
在高温下增加的漏电流导致S / H的
向下垂,因此,建议使f
CLK
≥
为160kHz ,在85 ℃下,
f
CLK
≥
75KHZ ,在70℃和f
CLK
≥
1kHz时,在25℃ 。
注5 :
V
CC
= 5V, V
REF
= 5V和CLK = 320kHz ,除非另有规定。
CSADC和CSMUX管脚测试期间连接在一起。
注6 :
的实际终点之间指定线性误差
A / D转换曲线。
注7 :
两个片上二极管被连接到各基准电压与模拟输入
这将进行以作参考或模拟输入电压的一个二极管压降
下面GND或高于V一个二极管压降
CC
。该规范允许的50mV正向
无论是二极管4.5V的偏置
≤
V
CC
≤
5.5V 。这意味着,只要
参考或模拟输入不超过超过电源电压
为50mV ,输出编码是正确的。为了实现一种绝对的0V至5V
输入电压范围,它将因此需要的最小供电电压
4.950V超过初始容差,温度变化和负荷。
注8 :
推荐工作条件。不是100 %生产测试。
注9 :
信道的泄漏电流在频道选择后进行测定。
典型性能特性
电源电流与采样率
1000
T
A
= 25°C
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
100
450
T
A
= 25°C
V
CC
= V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
f
SMPL
= 16.8kHz
参考电流( μA )
电源电流( μA )
电源电流( μA )
10
1
0.1
1
10
采样频率(千赫)
100
1594/98 G01
4
ü W
电源电流与温度
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
参考电流与温度
V
CC
= V
REF
= 5V
f
SMPL
= 16.8kHz
f
CLK
= 320kHz
400
350
300
250
200
– 55 – 35 –15
5 25 45 65 85 105 125
温度(℃)
1594/98 G02
92.0
– 55 – 35 –15
5 25 45 65 85 105 125
温度(℃)
1594/98 G03
15948fb
最后的电气规格
LTC1598
8通道,微
采样12位串行
I / O A / D转换器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
描述
1996年8月
12位分辨率
自动关机以1nA的
低电源电流: 320μA典型值
保证
±3/4LSB
最大DNL
单电源5V工作电压
8通道多路复用器
独立MUX输出和ADC输入引脚
MUX和ADC可被单独控制
采样率: 16.8ksps
I / O兼容SPI , MICROWIRE
TM
等。
24引脚SSOP封装
此外,LTC
1598是一款8通道, 5V微功耗, 12位
采样A / D转换器。它通常仅消耗320μA
电源电流和转换时自动
权力向下转换之间通常为1nA 。该
LTC1598可在一个24引脚SSOP封装,
工作在5V电源。 12位,开关电容,
逐次逼近型ADC包括一个8通道
MUX和一个取样和保持。
片上串行端口允许英法fi cient数据传输到广泛
微处理器和微控制器在三个范围
或四线。再加上微功率消耗
化,使得远程位置可能和方便传输
通过隔离屏障mitting数据。
该电路可以在比率应用或使用
外部参考。高阻抗模拟输入
并与减少跨运营(以1.5V充分的能力
规模)允许直接连接到传感器和变送器
在许多应用中,省去了增益级。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
MICROWIRE是美国国家半导体公司的商标。
应用
s
s
s
s
s
s
笔屏幕数字化
电池供电系统
远程数据采集
隔离数据采集
电池监控
温度测量
典型用途
24μW , 8通道, 12位ADC采样,在200Hz时和运行了一个5V电源
可选
ADC滤波器
1k
1F
18
MUXOUT
20
21
22
类似物
输入
0V至5V
范围
23
24
1
2
3
8
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
COM
GND
4, 9
8-CHANNEL
MUX
12-BIT
采样
ADC
CS ADC
CS MUX
10
6
5, 14
7
11
12
13
MPU
17
ADCIN
16
15, 19
V
REF
V
CC
5V
电源电流( μA )
1F
串行数据链路
MICROWIRE和
SPI COMPATABLE
+
CLK
D
IN
D
OUT
NC
NC
LTC1598 TA01
–
提供的信息由凌力尔特公司被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担供其使用。凌力尔特公司不作任何代表中
塔季翁,其如本文所描述的电路的互连不会对现有的专利权侵犯。
U
U
U
电源电流与采样率
1000
T
A
= 25°C
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
f
CLK
= 320kHz
100
10
1
0.1
1
10
采样频率(千赫)
100
1598 TA02
1
LTC1598
绝对
最大
评级
(注1,2 )
封装/订购信息
顶视图
CH5
CH6
CH7
GND
CLK
CS MUX
D
IN
COM
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 CH4
23 CH3
22 CH2
21 CH1
20 CH0
19 V
CC
18 MUX OUT
17 ADC IN
16 V
REF
15 V
CC
14 CLK
13 NC
电源电压(V
CC
)到GND ................................... 12V
电压
模拟参考.................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
模拟输入.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
数字输入......................................... - 0.3V至12V
数字输出.......................... - 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
功耗500mW的..............................................
工作温度范围
LTC1598CG ............................................. 0 ° C至70℃
LTC1598IG ........................................ - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
订购部件
数
LTC1598CG
LTC1598IG
CS ADC 10
D
OUT
11
NC 12
G封装
24引脚塑封SSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 110 ° C / W
咨询工厂的军工级配件。
RECOM端工作条件
符号
V
CC
f
CLK
t
CYC
t
HDI
t
SUCS
t
苏堤
t
WHCLK
t
WLCLK
t
WHCS
t
WLCS
参数
电源电压(注3)
时钟频率
总周期时间
保持时间,D
IN
CLK ↑之后
建立时间CS ↓之前首先CLK ↑ (见操作顺序)
建立时间,D
IN
稳定的CLK ↑前
CLK高电平时间
CLK低的时间
CS高时间之间的数据传输周期
CS低电平时间在数据传输
条件
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
V
CC
= 5V
f
CLK
= 320kHz
f
CLK
= 320kHz
民
4.5
(注4 )
60
150
1
400
1
1
16
44
典型值
最大
5.5
320
单位
V
千赫
s
ns
s
ns
s
s
s
s
转换器
多路复用器
特征
参数
分辨率(无失码)
积分非线性误差
微分线性误差
偏移误差
增益误差
REF输入范围
模拟输入范围
MUX通道输入漏电流
MUX输出漏电流
ADC IN输入漏电流
条件
q
(注5 )
民
12
LTC1598IG
典型值
最大
±3
±1
±3
±8
单位
位
最低位
最低位
最低位
最低位
V
V
nA
nA
A
民
12
LTC1598CG
典型值
最大
(注6 )
q
q
q
q
(注7,8)
(注7,8)
通道开或关(注9 )
全部关闭通道
q
q
q
±3
±
3/4
±3
±8
1.5V至V
CC
+ 0.05V
- 0.05V至V
CC
+ 0.05V
±200
±200
±1
±200
±200
±1
2
U
W
U
U
U
U
U
W W
W U
W
ü WW
U
LTC1598
AC特性
该
q
表示该指标适合整个工作
温度范围。
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
所有电压值是相对于GND 。
注3 :
该设备被指定为5V 。为3V向厂家咨询
指定的设备。
注4 :
在高温下增加的漏电流导致S / H的
向下垂,因此,建议使f
CLK
= 200kHz至85 ℃,
f
CLK
≥
为120kHz ,在70℃和f
CLK
≥
1kHz时,在25℃ 。
注5 :
V
CC
= 5V, V
REF
= 5V和CLK = 320kHz ,除非另有规定。
注6 :
的实际终点之间指定线性误差
A / D转换曲线。
注7 :
两个片上二极管被连接到各基准电压与模拟输入
这将进行以作参考或模拟输入电压的一个二极管压降
下面GND或高于V一个二极管压降
CC
。该规范允许的50mV正向
无论是二极管4.5V的偏置
≤
V
CC
≤
5.5V 。这意味着,只要
参考或模拟输入不超过超过电源电压
为50mV ,输出编码是正确的。为了实现一种绝对的0V至5V
输入电压范围,它将因此需要的最小供电电压
4.950V超过初始容差,温度变化和负荷。
注8 :
推荐工作条件。
注9 :
信道的泄漏电流在频道选择后进行测定。
引脚功能
CH5 (引脚1 ) :
模拟多路复用器输入。
CH6 (引脚2 ) :
模拟多路复用器输入。
CH7 (引脚3 ) :
模拟多路复用器输入。
GND (引脚4 ) :
模拟地。接地应直接挂钩
到模拟地平面。
CLK (引脚5 ) :
移位时钟。该时钟同步串行
数据传输到两个MUX和ADC。这也决定了
ADC的转换速度。
CS MUX (引脚6 ) :
MUX片选输入。高上的一个逻辑
此输入允许MUX接收通道地址。一
逻辑低电平使能选定MUX通道,并连接
它的MUX OUT引脚进行A / D转换。对于正常
操作时,驱动该引脚与CS ADC并联。
D
IN
(引脚7 ) :
数字数据输入。多路复用地址
移入该输入。
COM (引脚8 ) :
负模拟输入。该输入是
负模拟输入到ADC和必须无噪声的
相对于GND 。
GND (引脚9 )
模拟地。接地应直接挂钩
到模拟地平面。
CS ADC (引脚10 ) :
ADC片选输入。高上的一个逻辑
该输入取消选择,并关闭电源ADC和三
国款项d
OUT
。在此输入一个逻辑低电平使能ADC来
采样所选择的频道并开始转换。为
正常运行驱动该引脚与CS MUX平行。
D
OUT
(引脚11 ) :
数字数据输出。该A / D转换
结果被移出该输出。
NC (引脚12 ) :
无连接。
NC (引脚13 ) :
无连接。
CLK (引脚14 ) :
移位时钟。该输入应连接到引脚5 。
V
CC
(引脚15 ) :
电源电压。该引脚提供
电源的A / D转换器。它必须直接旁路
到模拟接地平面。
V
REF
(引脚16 ) :
参考输入。参考DE-输入
罚款ADC的跨度。
ADC IN (引脚17 ) :
ADC输入。这个输入是正
模拟输入到ADC。将此引脚连接到MUX OUT了
正常操作。
MUX OUT (引脚18 ) :
MUX输出。该引脚的输出
多路复用器。领带ADC IN的正常运行。
V
CC
(引脚19 ) :
电源电压。该引脚应
连接到引脚15 。
CH0 (引脚20 ) :
模拟多路复用器输入。
CH1 (引脚21 ) :
模拟多路复用器输入。
CH2 (引脚22 ) :
模拟多路复用器输入。
CH3 (引脚23 ) :
模拟多路复用器输入。
CH4 (引脚24 ) :
模拟多路复用器输入。
4
U
U
U