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LTC1403-1/LTC1403A-1
串行12位/ 14位, 2.8Msps
采样ADC ,带有关断
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
此外,LTC
1403-1 / LTC1403A -1的12位/ 14位, 2.8Msps
串行ADC,带有差分输入。该设备只画
4.7毫安从单3V电源,并配备了小型10引脚
MSE包。睡眠关机功能,降低功耗
消耗10μW 。速度的组合,低
电源和微型封装,使LTC1403-1 / LTC1403A - 1
适合于高速,便携式应用。
在80dB共模抑制使用户能够消除
内特接地回路并通过测量共模噪声
信号差分从源。
该器件转换-1.25V至1.25V双极性输入
差异。绝对的电压摆幅
IN +
A
IN =
从地面延伸到电源电压。
串行接口时发出的转换结果
下面CONV的16个时钟周期
与兼容性
标准的串行接口。如果两个附加的时钟周期
为采集时间中允许数据流后
转换之间, 2.8Msps的全采样率
可以用50.4MHz时钟来实现。
L,
LT , LTC , LTM ,凌特和线性标识是注册商标,
的SoftSpan是凌力尔特公司的商标。所有其他商标均为财产
其各自所有者所有。
2.8Msps转换率
低功耗: 14MW
3V单电源供电
2.5V内部带隙基准源可以过驱动
3线串行接口
睡眠( 10μW )关断模式
打盹( 3mW的)关断模式
80dB共模抑制
± 1.25V双极性输入范围
小型10引脚MSE封装
应用
n
n
n
n
n
通讯
数据采集系统
不间断电源
多相电机控制
多路数据采集
框图
10F
3V
LTC1403A-1
A
IN +
A
IN-
1
7
THD ,第二和第三个与输入
频率差分输入
信号的
–44
V
DD
状态
串行
产量
PORT
14
14位锁存器
–50
–56
8
SDO
+
S&H
14位ADC
总谐波失真,第二,第三( dB)的
–62
–68
–74
–80
–86
–92
–98
–104
0.1
1
10
频率(MHz)
100
14031 TA01b
2
V
REF
2.5V
参考
6
11
THD
3rd
3
10F
4
10
定时
逻辑
9
裸露焊盘
CONV
2nd
GND
5
SCK
14031 TA01a
14031fc
1
LTC1403-1/LTC1403A-1
绝对最大额定值
(注1,2 )
引脚配置
顶视图
A
IN +
1
A
IN-
2
V
REF
3
GND 4
GND 5
10
9
8
7
6
CONV
SCK
SDO
V
DD
GND
电源电压(V
DD
) .................................................4V
模拟输入电压
(注3) ...................................- 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
数字输入电压.................. - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
数字输出电压..................- 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
功耗100mW的...............................................
工作温度范围
LTC1403C - 1 / LTC1403AC - 1 ....................... 0 ° C至70℃
LTC1403I - 1 / LTC1403AI - 1 .....................- 40 ° C至85°C
存储温度范围.................. -65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................... 300℃
11
MSE包
10引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 40 ° C / W
裸露焊盘(引脚11 )为GND必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC1403CMSE-1#PBF
LTC1403IMSE-1#PBF
LTC1403ACMSE-1#PBF
LTC1403AIMSE-1#PBF
磁带和卷轴
LTC1403CMSE-1#TRPBF
LTC1403IMSE-1#TRPBF
LTC1403ACMSE-1#TRPBF
LTC1403AIMSE-1#TRPBF
最热
LTBGP
LTBGQ
LTBGR
LTBGS
包装说明
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
咨询LTC营销基于非标准铅涂层器件的信息。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
转换器特性
参数
分辨率(无失码)
积分非线性误差
偏移误差
增益误差
增益温度系数
(注4, 5 , 18 )
(注18 )
(注4 , 18 )
条件
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。与内部参考。 V
DD
= 3V
LTC1403-1
l
l
l
l
LTC1403A-1
最大
2
10
30
14
–4
–20
–60
典型值
±0.5
±2
±10
±15
±1
最大
4
20
60
单位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
PPM /°C的
典型值
±0.25
±1
±5
±15
±1
12
–2
–10
–30
内部参考(注4 )
外部参考
特定网络阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3V
符号参数
V
IN
V
CM
I
IN
C
IN
模拟量输入
l
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
条件
2.7V ≤ V
DD
≤ 3.3V
l
典型值
-1.25至1.25
0到V
DD
最大
单位
V
V
模拟差分输入范围(注3 , 8 , 9 )
模拟共模差分+
输入范围(注10 )
模拟量输入漏电流
模拟量输入电容
l
1
13
A
pF
14031fc
2
LTC1403-1/LTC1403A-1
特定网络阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3V
符号参数
t
ACQ
t
AP
t
抖动
CMRR
采样保持器采集时间
采样和保持孔径延迟时间
采样和保持孔径延迟时间抖动
模拟输入共模抑制比
f
IN
= 1MHz时, V
IN
= 0V至3V
f
IN
= 100MHz时,V
IN
= 0V至3V
模拟量输入
l
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
条件
(注6 )
l
典型值
1
0.3
–60
–15
最大
39
单位
ns
ns
ps
dB
dB
l
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 。 V
DD
= 3V 。单结束了
IN +
有信号驱动器
IN-
= 1.5V DC 。与差分信号驱动器
V
CM
= 1.5V ,在一
IN +
AND A
IN-
LTC1403-1
符号
SINAD
参数
信号 - 噪声加
失真率
条件
100kHz的输入信号(注19 )
1.4MHz的输入信号(注19 )
100kHz的输入信号,外部V
REF
= 3.3V,
V
DD
≥ 3.3V (注19 )
750kHz的输入信号,外部V
REF
= 3.3V,
V
DD
≥ 3.3V (注19 )
100kHz的第5次谐波(注19 )
1.4MHz的第5次谐波(注19 )
100kHz的输入信号(注19 )
1.4MHz的输入信号(注19 )
0.625V
P-P
1.4MHz的总结与0.625V
P-P
1.56MHz为A
IN +
和反转为
IN-
V
REF
= 2.5V (注18 )
V
IN
= 2.5V
P-P
, SDO = 11585LSB
P-P
(注15 )
S / (N + D) ≥ 68分贝
l
动态精度
LTC1403A-1
最大
70
典型值
73.5
73.5
76.3
76.3
–90
–86
–90
–86
–82
1
50
5
最大
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
最低位
RMS
兆赫
兆赫
68
典型值
70.5
70.5
72
72
–87
–83
–87
–83
–82
0.25
50
5
THD
SFDR
IMD
总谐波
失真
无杂散
动态范围
失真
代码到代码
过渡噪声
全功率带宽
全性带宽
l
–76
–78
内部基准源的特性
参数
V
REF
输出电压
V
REF
输出温度系数
V
REF
线路调整
V
REF
输出电阻
V
REF
建立时间
条件
I
OUT
= 0
l
表示该应用在规格
整个工作温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3V
典型值
2.5
15
V
DD
= 2.7V至3.6V ,V
REF
= 2.5V
负载电流= 0.5毫安
600
0.2
2
最大
单位
V
PPM /°C的
V/V
Ω
ms
14031fc
3
LTC1403-1/LTC1403A-1
数字输入和数字输出
符号
V
IH
V
IL
I
IN
C
IN
V
OH
V
OL
I
OZ
C
OZ
I
来源
I
SINK
参数
高电平输入电压
低电平输入电压
数字输入电流
数字输入电容
高电平输出电压
低电平输出电压
高阻输出泄漏
OUT
Hi-Z输出电容
OUT
输出短路电流源
输出短路灌电流
V
OUT
= 0V, V
DD
= 3V
V
OUT
= V
DD
= 3V
条件
V
DD
= 3.3V
V
DD
= 2.7V
V
IN
= 0V至V
DD
(注20 )
V
DD
= 3V ,我
OUT
= –200A
V
DD
= 2.7V ,我
OUT
= 160A
V
DD
= 2.7V ,我
OUT
= 1.6毫安
V
OUT
= 0V至V
DD
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在规格
整个工作温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3V
2.4
0.6
±10
5
2.5
2.9
0.05
0.10
1
20
15
0.4
±10
典型值
最大
单位
V
V
A
pF
V
V
V
A
pF
mA
mA
电源要求
符号
V
DD
I
DD
参数
电源电压
正电源电压
l
表示该应用在整个工作温度规格
范围,否则仅指在T
A
= 25℃。 (注17 )
条件
主动模式
打盹模式
睡眠模式( LTC1403-1 )
休眠模式( LTC1403A - 1 )
主动模式与SCK在固定状态(高或低)
l
l
2.7
典型值
4.7
1.1
2
2
12
最大
3.6
7
1.5
15
10
单位
V
mA
mA
A
A
mW
P
D
功耗
l
表示该应用在整个工作温度规格
范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3V
符号
参数
条件
l
l
时序特性
2.8
典型值
最大
单位
兆赫
f
样品(MAX)
每通道最高采样频率
(转化率)
t
吞吐量
t
SCK
t
CONV
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
t
12
最小采样周期(转换+采集周期)
时钟周期
转换时间
最小的正或负SCLK脉冲宽度
CONV到SCK建立时间
最近的一个SCK边沿CONV前
最小的正或负CONV脉宽
SCK到采样模式
CONV到HOLD模式
第16 SCK
于CONV
间隔时间(影响收购期)
最小延迟从SCK有效数据
SCK为Hi -Z在SDO
上一页SDO位仍然有效后SCK
V
REF
稳定时间后睡眠到唤醒过渡
(注16 )
(注6 )
(注6 )
(注6 , 10 )
(注6 )
(注6 )
(注6 )
(注6 , 11 )
(注6 , 7 , 13 )
(注6 , 12 )
(注6 , 12 )
(注6 , 12 )
(注6 , 14 )
357
19.8
16
2
3
0
4
4
1.2
45
8
6
2
2
18
10000
ns
ns
SCLK周期
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ms
14031fc
l
4
LTC1403-1/LTC1403A-1
电气特性
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 :
当这些引脚采取以下GND或高于V
DD
,它们将
通过内部二极管钳位。本产品可处理的输入电流更大
比低于GND或大于V 100毫安
DD
不闭锁。
注4 :
偏移和满度指标的测试方法为单
结束了
IN +
输入用
IN-
接地,并使用内部2.5V基准。
注5 :
积分线性与外部2.55V基准测试,是
定义为一个代码,从该直线穿过偏差
转移曲线的实际端点。该偏差是由测得的
中央量化带宽。
注6 :
通过设计保证,不受测试。
注7 :
推荐工作条件。
注8 :
模拟输入范围被设定为上述电位差
一间
IN +
AND A
IN-
。性能被指定用A
IN-
= 1.5V DC时
驾驶
IN +
.
注9 :
在A上的绝对电压
IN +
AND A
IN-
必须在此范围内。
注10 :
如果小于3ns的允许,输出数据将出现1
时钟周期的后期。这是最好的CONV SCK ,当之前上升半个钟
运行在额定转速时的时钟。
注11 :
不一样的孔径延迟。孔径延迟较小(纳秒)
因为2.2ns通过采样和保持延迟是从减去
在CONV保持模式的延迟。
注12 :
SCK的上升沿被保证捕捉数据来
出到存储锁存器。
注13 :
的时间段,用于获取所述输入信号由启动
16个上升沿时钟,它是由转换的上升沿结束。
注14 :
内部参考落户后, 2ms的从休眠模式唤醒
模式在SCK的一个或多个周期和一个10μF的电容负载。
注15 :
全功率带宽是频率上的输出码
摆动下降到3分贝用2.5V
P-P
输入正弦波。
注16 :
最大时钟周期中保证模拟性能
转换。输出数据可以被读出,而不任意长的时钟。
注17 :
V
DD
= 3V ,女
样品
= 2.8Msps 。
注18 :
该LTC1403A - 1进行测量,并与14位指定
分辨率( 1LSB = 152μV )和LTC1403-1测量和规定
12位分辨率( 1LSB = 610μV ) 。
注19 :
满量程正弦波被送入同相输入端,而
反相输入端保持在1.5V DC 。
注20 :
采样电容在每个输入占的4.1pF
输入电容。
14031fc
5
LTC2356-12/LTC2356-14
串行12位/ 14位, 3.5Msps
采样ADC ,带有关断
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
此外,LTC
2356-12 / LTC2356-14是12位/ 14位, 3.5Msps
串行ADC,带有差分输入。该设备借鉴
从一个单一的3.3V电源仅5.5毫安而来的
小型10引脚MSOP封装。睡眠关机功能
进一步降低功耗13μW 。该公
速度bination ,低功耗和小型封装使
LTC2356-12 / LTC2356-14适合于高速,便携
应用程序。
在80dB共模抑制比允许用户消除
接地回路以及通过测量共模噪声
信号差分从源。
该器件转换-1.25V至1.25V双极性输入
差异。绝对的电压摆幅
IN +
A
IN-
从地面延伸到电源电压。
串行接口时发出的转换结果
下一个CONV上升沿的COM的16个时钟周期
兼容性与标准串行接口。如果两个附加
时钟周期,用于获取时间被允许的数据后
流在转换之间,充分采样率
3.5Msps可以与63MHz的时钟来实现。
L,
LT , LTC , LTM ,凌特和线性标识是注册商标,
的SoftSpan是凌力尔特公司的商标。所有其他商标均为财产
其各自所有者所有。
3.5Msps转换率
74.1分贝SINAD为14位, 71.1分贝SINAD在12位
低功耗: 18mW功率
3.3V单电源工作
2.5V内部带隙基准源可以过驱动
3线SPI兼容串行接口
睡眠( 13μW )关断模式
打盹( 4mW的)关断模式
80dB共模抑制
± 1.25V双极性输入范围
小型10引脚MSOP封装
应用
n
n
n
n
n
n
通讯
数据采集系统
不间断电源
多相电机控制
多路数据采集
RFID
框图
10μF 3.3V
THD ,第二和第三个与输入频率
对于差分输入信号
V
DD
状态
串行
产量
PORT
14
14位锁存器
–50
–56
–62
8
SDO
总谐波失真,第二,第三( dB)的
–68
–74
–80
–86
–92
9
SCK
2356 BD
LTC2356-14
A
IN +
A
IN-
1
7
+
S&H
14位ADC
2
V
REF
2.5V
参考
6
11
THD
2nd
3rd
3
10F
4
10
定时
逻辑
CONV
GND
5
–98
–104
0.1
1
10
频率(MHz)
100
2356 G02
裸露焊盘
2356fb
1
LTC2356-12/LTC2356-14
绝对最大额定值
(注1,2 )
引脚配置
顶视图
A
IN +
1
A
IN-
2
V
REF
3
GND 4
GND 5
10
9
8
7
6
CONV
SCK
SDO
V
DD
GND
11
电源电压(V
DD
) ..................................................4V
模拟和V
REF
输入电压
(注3) ....................................- 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
数字输入电压................... - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
数字输出电压...................- 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
功耗100mW的...............................................
工作温度范围
LTC2356C - 12 / LTC2356C -14 ..................... 0 ° C至70℃
LTC2356I - 12 / LTC2356I -14 ...................- 40 ° C至85°C
存储温度范围.................. -65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................... 300℃
MSE包
10引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 40 ° C / W
裸露焊盘(引脚11 )为GND ,必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC2356CMSE-12#PBF
LTC2356IMSE-12#PBF
LTC2356CMSE-14#PBF
LTC2356IMSE-14#PBF
磁带和卷轴
最热*
包装说明
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
LTC2356CMSE - 12 # TRPBF LTCWN
LTC2356IMSE - 12 # TRPBF LTCWN
LTC2356CMSE - 14 # TRPBF LTCVF
LTC2356IMSE - 14 # TRPBF LTCVF
咨询LTC营销与更广泛的工作温度范围规定的部分。 *温度等级标识在包装盒上的标签。
咨询LTC营销基于非标准铅涂层器件的信息。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
转换器特性
参数
分辨率(无失码)
积分非线性误差
偏移误差
增益误差
增益温度系数
(注4, 5 , 18 )
(注18 )
(注4 , 18 )
条件
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。与内部参考。 V
DD
= 3.3V.
LTC2356-12
l
l
l
l
LTC2356-14
最大
2
10
40
14
–4
–30
–80
典型值
±0.5
±2
±10
±15
±1
最大
4
30
80
单位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
PPM /°C的
典型值
±0.25
±1
±5
±15
±1
12
–2
–10
–40
内部参考(注4 )
外部参考
2356fb
2
LTC2356-12/LTC2356-14
模拟量输入
符号
V
IN
V
CM
I
IN
C
IN
t
ACQ
t
AP
t
抖动
CMRR
参数
模拟差分输入范围(注3 , 8 , 9 )
模拟共模差分+
输入范围(注10 )
模拟量输入漏电流
模拟量输入电容
采样保持器采集时间
采样和保持孔径延迟时间
采样和保持孔径延迟时间抖动
模拟输入共模抑制比
f
IN
= 1MHz时, V
IN
= 0V至3V
f
IN
= 100MHz时,V
IN
= 0V至3V
(注19 )
(注6 )
l
l
l
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 。与内部参考。 V
DD
= 3.3V.
条件
3.1V ≤ V
DD
≤ 3.6V
l
典型值
-1.25至1.25
0到V
DD
最大
单位
V
V
1
13
39
1
0.3
–60
–15
A
pF
ns
ns
ps
dB
dB
动态精度
符号
SINAD
THD
SFDR
IMD
参数
信号 - 噪声加
失真率
总谐波
失真
无杂散
动态范围
失真
代码到代码
过渡噪声
l
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 ℃,外部基准= 2.55V 。 V
DD
= 3.3V 。单结束了
IN +
有信号驱动器
IN-
= 1.5V
DC 。与V差分信号驱动器
CM
= 1.5V ,在一
IN +
AND A
IN-
LTC2356-12
条件
100kHz的输入信号(注19 )
1.4MHz的输入信号(注19 )
100kHz的第5次谐波(注19 )
1.4MHz的第5次谐波(注19 )
100kHz的输入信号(注19 )
1.4MHz的输入信号(注19 )
0.625V
P-P
以1.4MHz的总结与0.625V
P-P
1.56MHz为A
IN +
和反转为
IN-
V
REF
= 2.5V (注18 )
l
l
LTC2356-14
最大
70
–76
典型值
74.1
72.3
–86
–82
86
82
–82
1
50
5
–78
最大
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
最低位
RMS
兆赫
兆赫
68
典型值
71.1
71.1
–86
–82
86
82
–82
0.25
50
5
全功率带宽V
IN
= 2.5V
P-P
, SDO = 11585LSB
P-P
(注15 )
全性带宽S / (N + D) ≥ 68分贝
内部基准源的特性
参数
V
REF
输出电压
V
REF
输出温度系数
V
REF
线路调整
V
REF
输出电阻
V
REF
建立时间
外部V
REF
输入范围
V
DD
= 3.1V至3.6V ,V
REF
= 2.5V
负载电流= 0.5毫安
C
REF
= 10F
条件
I
OUT
= 0
l
表示该应用在规格
整个工作温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3.3V.
典型值
2.5
15
600
0.2
2
2.55
V
DD
最大
单位
V
PPM /°C的
V/V
Ω
ms
V
2356fb
3
LTC2356-12/LTC2356-14
数字输入和数字输出
符号
V
IH
V
IL
I
IN
C
IN
V
OH
V
OL
I
OZ
C
OZ
I
来源
I
SINK
参数
高电平输入电压
低电平输入电压
数字输入电流
数字输入电容
高电平输出电压
低电平输出电压
高阻输出泄漏
OUT
Hi-Z输出电容
OUT
输出短路电流源
输出短路灌电流
V
OUT
= 0V, V
DD
= 3.3V
V
OUT
= V
DD
= 3.3V
V
DD
= 3.3V ,我
OUT
= –200A
V
DD
= 3.1V ,我
OUT
= 160A
V
DD
= 3.1V ,我
OUT
= 1.6毫安
V
OUT
= 0V至V
DD
l
l
l
l
表示该应用在规格
整个工作温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3.3V.
条件
V
DD
= 3.6V
V
DD
= 3.1V
V
IN
= 0V至V
DD
l
l
l
2.4
典型值
最大
0.6
±10
单位
V
V
A
pF
V
V
V
A
pF
mA
mA
5
2.5
2.9
0.05
0.10
1
20
15
0.4
±10
电源要求
符号
V
DD
I
DD
参数
电源电压
电源电流
l
表示该应用在整个工作温度规格
范围,否则仅指在T
A
= 25℃。 (注17 )
条件
主动模式
打盹模式
睡眠模式( LTC2356-12 )
睡眠模式( LTC2356-14 )
主动模式与SCK在固定状态(高或低)
l
l
3.1
典型值
3.3
5.5
1.1
4
4
18
最大
3.6
8
1.5
15
12
单位
V
mA
mA
A
A
mW
P
D
功耗
2356fb
4
LTC2356-12/LTC2356-14
时序特性
符号
参数
f
样品(MAX)
每通道最高采样率
(转化率)
t
吞吐量
最小采样周期(转换+习得期)
t
SCK
t
CONV
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
t
12
时钟周期
转换时间
最小高或低SCLK脉冲宽度
CONV到SCK建立时间
最近的一个SCK边沿CONV前
最小高或低CONV脉冲宽度
SCK ↑到采样模式
CONV ↑到HOLD模式
16日SCK ↑于CONV ↑间隔(影响收购期)
延迟从SCK有效数据
SCK ↑为Hi -Z在SDO
上一页SDO位仍然有效后SCK
V
REF
稳定时间后睡眠到唤醒过渡
(注16 )
(注6 )
(注6 )
(注6 , 10 )
(注6 )
(注6 )
(注6 )
(注6 , 11 )
(注6 , 7 , 13 )
(注6 , 12 )
(注6 , 12 )
(注6 , 12 )
(注14 )
2
2
l
表示该应用在整个工作温度规格
范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
DD
= 3.3V.
条件
l
l
l
3.5
典型值
最大
单位
兆赫
286
15.872
16
2
3
0
4
4
1.2
45
8
6
18
10000
ns
ns
SCLK周期
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ms
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 :
当这些引脚采取以下GND或高于V
DD
,它们将
通过内部二极管钳位。本产品可处理的输入电流更大
比低于GND或大于V 100毫安
DD
不闭锁。
注4 :
偏移和全增益指标的测试方法为一个单端
A
IN +
输入用
IN-
接地,并使用内部2.5V基准。
注5 :
积分线性与外部2.55V基准测试,是
定义为一个代码,从该直线穿过偏差
转移曲线的实际端点。该偏差是由测得的
中央量化带宽。
注6 :
通过设计保证,不受测试。
注7 :
推荐工作条件。
注8 :
模拟输入范围被设定为上述电位差
一间
IN +
AND A
IN-
。性能被指定用A
IN-
= 1.5V DC时
驾驶
IN +
.
注9 :
在A上的绝对电压
IN +
AND A
IN-
必须在此范围内。
注10 :
如果小于3ns的允许,输出数据将出现1
时钟周期的后期。这是最好的CONV SCK ,当之前上升半个钟
运行在额定转速时的时钟。
注11 :
不一样的孔径延迟。孔径延迟较小(纳秒)
因为2.2ns通过采样和保持延迟是从减去
在CONV保持模式的延迟。
注12 :
SCK的上升沿被保证捕捉数据来
出到存储锁存器。
注13 :
的时间段,用于获取所述输入信号由启动
16个上升沿时钟,它是由转换的上升沿结束。
注14 :
内部参考落户后, 2ms的从休眠模式唤醒
模式在SCK的一个或多个周期和一个10μF的电容负载。
注15 :
全功率带宽是频率上的输出码
摆动下降到3分贝用2.5V
P-P
输入正弦波。
注16 :
最大时钟周期中保证模拟性能
转换。输出数据可以被读出以任意长的时钟。
注17 :
V
DD
= 3.3V ,女
样品
= 3.5Msps 。
注18 :
该LTC2356-14测量,并与14位分辨率规定
( 1LSB = 152μV )和LTC2356-12测量,并与指定的
12位分辨率( 1LSB = 610μV ) 。
注19 :
采样电容在每个输入占的4.1pF
输入电容。
2356fb
5
LTC1608
高速, 16位, 500KSPS
采样A / D转换器
具有关断功能
特点
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
一个完整的, 500KSPS 16位ADC
90分贝S / (N + D)和-100dB THD (典型值)
功耗: 270MW (典型值)
无流水线延迟
无漏失码温
午睡( 7MW )和休眠( 10
W)关断模式
使用内部15ppm的/ ° C参考
或外部基准
真正的差分输入抑制共模噪声
5MHz的全功率带宽
±2.5V
双极性输入范围
36引脚SSOP封装
引脚兼容的LTC1604
此外,LTC
1608是一个500KSPS , 16位采样A / D转换
变频器的投篮只有270MW的
±5V
耗材。这
高性能器件包括高动态范围
采样和保持,一个精确的参考和一个高速
并行输出。两个数字选择的电源关断
模式提供了省电的低功耗系统。
该LTC1608的满量程输入范围是
±
2.5V 。未偿
荷兰国际集团的AC性能包括90分贝S / (N + D)和 - 100分贝
的THD 500KSPS的采样速率。
独特的差动输入采样和保持能够获取
单端或差分输入信号到它的15MHz的
带宽。该68分贝共模抑制使
用户消除接地环路和共模噪声
通过从源差分测量信号。
该ADC具有
P
兼容, 16位并行输出端口。
没有流水线延迟的转换结果。单独
转换启动输入和数据就绪信号( BUSY )轻松
连接FlFOs ,DSP和微处理器。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
电路中的LTC1608是根据美国专利# 5764175覆盖
应用S
s
s
s
s
s
s
电信
数字信号处理
多路数据采集系统
高速数据采集
频谱分析
成像系统
典型应用
2.2F
10F
10
36
3
V
REF
5V 10μF
5V
10F
+
35
AV
DD
+
9
+
10
DGND
SHDN
33
AV
DD
DV
DD
LTC1608
4
REFCOMP
7.5k
1.75X
2.5V
REF
22F
27
OV
DD
29
5V或
3V
10F
振幅(分贝)
+
控制
逻辑
定时
CS
32
CONVST
31
RD
30
P
控制
线
+
1
A
IN
迪FF erential
模拟量输入
±
2.5V
+
28 OGND
16-BIT
采样
ADC
AGND
5
AGND
6
B15到B0
产量
缓冲器
16-BIT
并行
公共汽车
11至26日
1608 TA01
2
A
IN-
D15到D0
AGND
7
AGND V
SS
8
34
+
–5V
10F
U
LTC1608 4096点FFT
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–140
0
50
150
频率(kHz )
100
200
250
1608 TA02
+
U
U
f
样品
= 500kHz的
f
IN
= 98.754kHz
SINAD = 86.7分贝
THD = -92.6dB
1
LTC1608
绝对
AXI ü
RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
A
IN +
A
IN-
V
REF
REFCOMP
AGND
AGND
AGND
AGND
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36 AV
DD
35 AV
DD
34 V
SS
33 SHDN
32 CS
31 CONV
30 RD
29 OV
DD
28 OGND
27 BUSY
26 D0
25 D1
24 D2
23 D3
22 D4
21 D5
20 D6
19 D7
G封装
36引脚塑封SSOP
AV
DD
DV
DD
= 0V
DD
= V
DD
(注1,2 )
电源电压(V
DD
) ................................................ 6V
负电源电压(V
SS
) ............................... – 6V
总电源电压(V
DD
到V
SS
) .......................... 12V
模拟输入电压
(注3) ......................... (V
SS
- 0.3V )至(v
DD
+ 0.3V)
V
REF
电压(注4 ) ................. - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
REFCOMP电压(注4 ) ......... - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
数字输入电压(注4) ....................- 0.3V至10V
数字输出电压.................. - 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
功耗500mW的.............................................
工作温度范围.................... 0 ° C至70℃
存储温度范围................ - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
订单
产品型号
LTC1608CG
LTC1608ACG
DGND 10
D15 ( MSB ) 11
D14 12
D13 13
D12 14
D11 15
D10 16
D9 17
D8 18
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 95 ° C / W
与更广泛的工作温度范围,请咨询工厂的部分特定网络版。
CO VERTER特性
参数
分辨率(无失码)
积分非线性误差
过渡噪声
偏移误差
偏移温度系数
满量程误差
满量程温度系数
(注7 )
(注8)
(注9 )
(注9 )
内部参考
外部参考
条件
q
表示该指标适用在整个工作
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。具有内部参考(注5,6) ,除非另有说明。
LTC1608
典型值
最大
q
q
LTC1608A
典型值
最大
16
16
±0.5
0.7
±0.05 ±0.125
0.5
±0.125 ±0.25
±0.25
±15
±2
单位
最低位
最低位
RMS
% FSR
PPM /°C的
%
%
PPM /°C的
15
16
±1
0.7
±
4
q
±
0.05
±
0.125
0.5
±
0.125
±
0.25
±0.25
±15
I
OUT
(参考) = 0 ,内部参考
一个ALOG我把
符号参数
V
IN
I
IN
C
IN
t
ACQ
t
AP
t
抖动
CMRR
q
表示该指标适用在整个工作温度范围内,否则
条件
4.75
V
DD
5.25V, – 5.25
V
SS
– 4.75V,
V
SS
(A
IN-
, A
IN +
)
AV
DD
CS = HIGH
转换之间
在转换期间
q
特定网络阳离子是在T
A
= 25°C.
典型值
±2.5
±1
43
5
380
– 1.5
5
- 2.5V < (A
IN-
= A
IN +
) < 2.5V
68
最大
单位
V
A
pF
pF
ns
ns
ps
RMS
dB
模拟输入范围(注2 )
模拟量输入漏电流
模拟量输入电容
采样保持器采集时间
采样保持器采集延迟时间
采样保持器采集延时抖动
模拟输入共模抑制比
2
U
W
U
U
W W
W
U
U
U
LTC1608
DY一个IC准确性
符号
S / N
S /(N + D)的
THD
SFDR
IMD
参数
信噪比
我TER AL REFERE CE特性
参数
V
REF
输出电压
V
REF
输出温度系数
V
REF
线路调整
V
REF
输出电阻
REFCOMP输出电压
条件
I
OUT
= 0
I
OUT
= 0
4.75
V
DD
5.25V
– 5.25V
V
SS
– 4.75V
0
≤ I
OUT
1mA
I
OUT
= 0
DIGITAL我把一个D数码产出
符号
V
IH
V
IL
I
IN
C
IN
V
OH
V
OL
I
OZ
C
OZ
I
来源
I
SINK
参数
高电平输入电压
低电平输入电压
数字输入电流
数字输入电容
高电平输出电压
低电平输出电压
高阻输出漏D15到D0
Hi-Z输出电容D15到D0
输出源电流
输出灌电流
条件
V
DD
= 5.25V
V
DD
= 4.75V
V
IN
= 0V至V
DD
q
表示该指标是适用于整个
操作温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 (注5 )
q
q
q
U
U
U
W U
U
T
A
= 25 ° C(注5 )
条件
5kHz的输入信号
100kHz的输入信号
5kHz的输入信号
100kHz的输入信号(注10 )
5kHz的输入信号
100kHz的输入信号
100kHz的输入信号
f
IN1
= 29.37kHz ,女
IN2
= 32.446kHz
典型值
90
88
90
84
– 100
– 91
94
– 88
5
350
最大
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
兆赫
千赫
信号与(噪声+失真)比
总谐波失真
截至5次谐波
无杂散动态范围
互调失真
全功率带宽
全线性带宽(S / (N + D)
84dB)
U
T
A
= 25 ° C(注5 )
2.475
典型值
2.500
±15
0.01
0.01
7.5
4.375
最大
2.515
单位
V
PPM /°C的
LSB / V
LSB / V
k
V
典型值
最大
0.8
±1
0
单位
V
V
A
pF
V
V
2.4
5
V
DD
= 4.75V ,我
OUT
= – 10A
V
DD
= 4.75V ,我
OUT
= – 400A
V
DD
= 4.75V ,我
OUT
= 160A
V
DD
= 4.75V ,我
OUT
= 1.6毫安
V
OUT
= 0V至V
DD
, CS高
CS高(注11 )
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
DD
4.5
q
q
q
q
4.0
0.05
0.10
0.4
±10
15
–10
10
V
V
A
pF
mA
mA
3
LTC1608
强度需要ê TS
符号
V
DD
V
SS
I
DD
参数
正电源电压
负电源电压
正电源电流
打盹模式
睡眠模式
负电源电流
打盹模式
睡眠模式
功耗
打盹模式
睡眠模式
q
表示该应用在整个工作温度范围内特定连接的阳离子,
否则,规格在T
A
= 25°C 。 (注5 )
条件
(备注12 ,13)
(注12 )
CS = RD = 0V
CS = 0V , SHDN = 0V
CS = 5V , SHDN = 0V
CS = RD = 0V
CS = 0V , SHDN = 0V
CS = 5V , SHDN = 0V
CS = RD = 0V
CS = 0V , SHDN = 0V
CS = 5V , SHDN = 0V
q
I
SS
P
D
否则,规格在T
A
= 25°C 。 (注5 )
符号
f
SMPL (MAX)中
t
CONV
t
ACQ
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
参数
最大采样频率
转换时间
采集时间
CS到RD建立时间
CS ↓到CONVST ↓建立时间
SHDN ↓到CS ↑建立时间
SHDN ↑到CONVST ↓唤醒时间
CONVST低电平时间
CONVST忙延迟
数据准备好之前忙↑
q
TI I G特性
t
ACQ + CONV ( MIN )
吞吐时间(采集+转换)
(注11 , 12 , 15 )
(注11 , 12 )
(注11 , 12 )
CS =低(注12 )
(注12 )
C
L
= 25PF
转换之间的延迟
等待时间RD ↓后BUSY ↑
数据访问时间RD ↓后
t
11
t
12
t
13
t
14
总线释放时间
q
RD低电平时间
CONVST高时间
采样和保持的孔径延迟
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 :
所有电压值都是相对于地以DGND , OGND
与AGND连接在一起,除非另有说明。
4
ü W
4.75
– 4.75
典型值
最大
5.25
– 5.25
单位
V
V
mA
mA
A
mA
A
A
mW
mW
mW
22
1.5
1
32
1
1
270
7.5
0.01
35
2.4
100
49
100
100
420
12
1
q
q
UW
q
表示该应用在整个工作温度范围内特定连接的阳离子,
条件
q
q
500
1.0
典型值
600
1.45
1.67
最大
1.8
400
2
单位
千赫
s
ns
s
ns
ns
ns
(注释11 , 14 )
q
q
q
q
q
0
10
10
400
40
36
80
60
32
200
–5
25
40
50
60
75
50
60
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
q
q
(注12 )
(注12 )
C
L
= 25PF
q
q
q
C
L
= 100pF的(注11 )
q
45
30
(注12 )
(注12 )
q
q
t
10
40
2
ns
注3 :
当这些引脚的电压被采取低于V
SS
以上V
DD
他们
将通过内部二极管钳位。本产品可处理的输入电流
必须大于100mA低于V
SS
以上V
DD
不闭锁。
LTC1608
电气特性
注4 :
当这些引脚的电压被采取低于V
SS
,它们将被钳位
通过内部二极管。本产品可处理的输入电流大于
低于V百毫安
SS
不闭锁。这些引脚不钳位到V
DD
.
注5 :
V
DD
= 5V, V
SS
= - 5V ,女
SMPL
= 500kHz的,而t
r
= t
f
=为5ns ,除非
另有规定ED 。
注6 :
线性,偏移和满量程规范申请单
结束了
IN +
输入用
IN-
接地。
注7 :
积分非线性德网络定义为一个代码,从偏差
直线穿过传输曲线的实际端点。
的偏差从量化频带的中心测量的。
注8 :
在代码转换的典型RMS噪声。
注9 :
双极性偏移被测量的偏移电压从 - 0.5LSB时
间0000 0000 0000 0000 1111和1111 FL ickers输出代码
1111 1111.
注10 :
信号 - 噪声比(信噪比)的测量是在5kHz的和失真
测量在100kHz 。这些结果被用来计算信号 - NOSIE
加失真比(SINAD ) 。
注11 :
通过设计保证,不受测试。
注12 :
推荐工作条件。
注13 :
下降CONVST上升沿启动转换。如果CONVST回报
在高转换就可以创建小的误差在一个临界点。为
最佳的性能保证CONVST无论是在250ns的高返回
转换完成后启动或BUSY上升之后。
注14 :
采集时间将上升到400ns ,转换
时间将长达1.8μs 。然而,通过时间(采集+
转化率)是通过测试保证是2μs的最大值。
注15 :
如果RD ↓之前CS ↓ ,输出使能由CS ↓被选通。
典型PERFOR一个CE特征
积分非线性
与输出代码
2.0
1.5
1.0
DNL( LSB)的
INL ( LSB )
0.2
0
–0.2
–0.4
SINAD ( dB)的
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–32768
–16384
0
CODE
16384
32767
1608 G01
信噪比
与输入频率
振幅( dB以下基波)
100
90
信噪比(分贝)
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
无杂散动态范围(dB )
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1k
10k
100k
频率(Hz)
1M
1608 G04
ü W
微分非线性
与输出代码
1.0
0.8
0.6
0.4
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
–16384
0
CODE
16384
32767
1608 G02
S / (N + D)与输入频率
和幅度
V
IN
= 0分贝
V
IN
= -20dB
V
IN
= -40dB
–0.6
–0.8
–1.0
–32768
0
1k
10k
100k
频率(Hz)
1M
1608 G03
失真与输入频率
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
无杂散动态范围
与输入频率
THD
3RD
2ND
–110
1k
100k
输入频率(Hz)
10k
1M
1608 G05
–110
1k
100k
输入频率(Hz)
10k
1M
1608 G06
5
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