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19-1016 ;第2版; 2/96
CMOS ,四路,串行接口
8位DAC
_______________General说明
该MAX500是一款四通道, 8位,电压输出数字 -
模转换器( DAC),具有一个可级联的串行接口
脸上。该IC包括四个输出缓冲放大器和
对于一个易于使用的,两个或三个线串行输入逻辑
界面。在与若干MAX500s的系统中,只有一个
串行数据线,需要通过磁带式加载所有的DAC
cading他们。该MAX500包含双缓冲
逻辑和一个10位的移位寄存器,它允许所有四个DAC
同时使用一个控制信号,以进行更新。
有三个基准电压输入这样的2的范围
这些DAC可独立设置,而另外两个
DAC的相互跟踪。
该MAX500实现8位性能,在整个
工作温度范围内无外部调整。
____________________________Features
o
缓冲电压输出
o
双缓冲数字输入
o
微处理器和TTL / CMOS兼容
o
无需外部调整
o
两或三线级联的串行接口
o
16引脚DIP / SO封装和20引脚LCC
o
从单电源或双电源工作
MAX500
______________Ordering信息
TEMP 。 RANGE PIN - PACKAGE ERROR ( LSB )
部分
MAX500ACPE
0 ° C至+ 70°C
16塑料DIP
±1
MAX500BCPE
MAX500ACWE
MAX500BCWE
MAX500BC/D
MAX500AEPE
MAX500BEPE
MAX500AEWE
MAX500BEWE
MAX500AEJE
MAX500BEJE
MAX500AMJE
MAX500BMJE
MAX500AMLP
MAX500BMLP
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 125°C
-55 ° C至+ 125°C
16塑料DIP
16宽SO
16宽SO
骰子*
16塑料DIP
16塑料DIP
16宽SO
16宽SO
16 CERDIP
16 CERDIP
16 CERDIP
16 CERDIP
20 LCC
20 LCC
±2
±1
±2
±2
±1
±2
±1
±2
±1
±2
±1
±2
±1
±2
________________________Applications
元件数最少的模拟系统
数字偏置/增益调节
工业过程控制
任意波形信号发生器
自动测试设备
________________Functional图
SRO
V
REF
C
AGND
DGND V
SS
V
DD
LDAC V
REF
A / B V
REF
D
V
OUT
A
输入
注册一个
DAC
注册一个
DAC A
*联系工厂骰子规格。
_________________Pin配置
V
OUT
B
顶视图
V
OUT
B
1
16
V
OUT
C
15
V
OUT
D
14
V
DD
数据总线
10/11-
注册
输入
寄存器B
DAC
寄存器B
DAC B
V
OUT
C
输入
注册
DAC
注册
DAC
V
OUT
A
2
V
SS
3
V
REF
A / B
4
MAX500
13
V
REF
C
12
V
REF
D
11
SRO
10
SCL
9
负载
V
OUT
D
输入
注册
控制
逻辑
DAC
注册
DAC
AGND
5
DGND
6
LDAC
7
MAX500
SDA
8
LOAD SDA
SCL
DIP / SO
引脚配置延续了页面上。
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
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CMOS ,四路,串行接口
8位DAC
MAX500
绝对最大额定值
电源要求
V
DD
到AGND ................................................ ...........- 0.3V , + 17V
V
DD
到DGND ................................................ ..........- 0.3V , + 17V
V
SS
到DGND ................................................ ..- 7V , (V
DD
+ 0.3V)
V
DD
到V
SS
...............................................................-0.3V, +24V
数字输入电压至DGND ....................- 0.3V , (V
DD
+ 0.3V)
V
REF
到AGND .............................................- 0.3V , (V
DD
+ 0.3V)
V
OUT
到AGND (注1 ) ...............................- 0.3V , (V
DD
+ 0.3V)
功率耗散(T
A
= +70°C)
塑料DIP (减免10.53mW / ° C以上+ 70 ° C) ............ 842mW
宽SO (减免9.52mW / ° C以上+ 70 ° C) ................ 762mW
CERDIP (减免10.00mW / ° C以上+ 70 ° C) ............... 800mW的
LCC (减免9.09mW / ° C以上+ 70 ° C) ....................... 727mW
工作温度范围
MAX500_C_ _ ................................................ .... 0 ° C至+ 70°C
MAX500_E_ _................................................ ...- 40 ° C至+ 85°C
MAX500_M_ _ ................................................ -55 ° C至+ 125°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............................. + 300℃
注1 :
该输出可以被短路至AGND ,只要该包装件的功率消耗不超过。
到AGND典型的短路电流为25mA
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性,双电源
(V
DD
= + 11.4V至16.5V + ,V
SS
= -5V ±10% , AGND = DGND = 0V ,V
REF
= + 2V至(V
DD
- 4V ) ,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
静态性能
决议
总非调整误差
相对精度
微分非线性
满量程误差
满量程温度系数
V
DD
= 15V ±5%,
V
REF
= 10V
MAX500A
MAX500B
保证单调性
MAX500A
MAX500B
V
REF
= 10V
T
A
= +25°C
零代码错误
T
A
= T
给T
最大
零代码温度系数
参考输入
基准电压输入范围
参考输入电阻
参考输入电容
通道到通道隔离
AC穿心
数字输入
数字输入高电压
数字输入低电压
数字输出高电压
数字输出低电压
数字输入漏电流
数字输入电容
2
V
IH
V
IL
V
OH
V
OL
I
OUT
只= -1mA , SRO
I
OUT
只= 1mA时, SRO
(注4 )
T
A
= + 25 ° C(注2 )
排除
负载
负载
= 0V
V
DD
- 1
0.4
±1
30
8
V
REF
C,V
REF
D
V
REF
A / B
T
A
= + 25 ° C,代码依赖(注2 )
T
A
= + 25 ° C(注2,注3 )
T
A
= + 25 ° C(注2,注3 )
2
11
5.5
-60
-70
2.4
5.5
0.8
MAX500A
MAX500B
MAX500A
MAX500B
±30
V
DD
- 4
MAX500A
MAX500B
8
±1
±2
±1/2
±1
±1
±1/2
±1
±5
±15
±20
±20
±30
最低位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
符号
条件
典型值
最大
单位
mV
μV/°C
V
k
100
pF
dB
dB
V
V
V
V
A
pF
_______________________________________________________________________________________
CMOS ,四路,串行接口
8位DAC
电气特性,双电源(续)
(V
DD
= + 11.4V至16.5V + ,V
SS
= -5V ±10% , AGND = DGND = 0V ,V
REF
= + 2V至(V
DD
- 4V ) ,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
动态性能
输出电压摆率
V
OUT
建立时间
数字馈通
数字串扰
输出负载电阻
积极
耗材
动力
电源电压
正电源电压
正电源电流
V
DD
V
DD
I
DD
I
SS
TA = + 25 ° C(注2 )
到±1 / 2LSB ,V
REF
= 10V, V
DD
= +15V,
为2kΩ 100pF电容并联负载(注2 )
(注5 )
(注5 )
V
OUT
= 10V
对于指定的性能
对于指定的性能
输出空载
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
150
150
0
350
350
(注7 )
(注7 )
t
LDW
t
LDS
t
LDAC
t
D1
t
1
t
H
t
1
t
2
(注7 )
(注7 )
t
LDAC
t
S1
t
S2
t
S3
t
D1
C
负载
= 50pF的
启动条件
停止条件
150
150
100
125
150
C
负载
= 50pF的
350
0
350
350
50
50
150
150
150
150
50
50
2
11.4
11.4
16.5
16.5
10
12
-9
-10
3
8
2.5
50
50
4.5
V / μs的
s
nV-s表示
nV-s表示
k
V
V
mA
符号
条件
典型值
最大
单位
MAX500
负电源电流
输出空载
mA
开关特性
(T
A
= + 25 ° C,注6 )
3线模式
SCL设置
SDA有效期至
SDA有效期至SCL设置
SDA有效期至SCL保持
SCL高电平时间
SCL为低电平的时间
SCL上升时间
SCL下降时间
负载
脉冲宽度
负载
延迟从SCL
LDAC
脉冲宽度
SRO输出延迟
2线模式
SCL高电平时间
SDA有效期至SCL保持
SCL高电平时间
SCL为低电平的时间
SCL上升时间
SCL下降时间
LDAC
脉冲宽度
SCL有效期至SDA设置
SDA有效期至SCL设置
SDA有效瑞星SCL
SRO输出延迟
t
S1
t
S1
t
H
t
1
t
2
ns
ns
ns
ns
ns
s
s
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
s
s
ns
ns
ns
ns
ns
_______________________________________________________________________________________
3
CMOS ,四路,串行接口
8位DAC
MAX500
电气特性,单电源
(V
DD
= +15V ±5%, V
SS
= AGND = DGND = 0V ,V
REF
= 10V ,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
静态性能
决议
总非调整误差
相对精度
微分非线性
满量程误差
满量程温度系数
V
REF
= 10V
T
A
= +25°C
零代码错误
T
A
= T
给T
最大
MAX500A
MAX500B
MAX500A
MAX500B
±30
保证单调性
MAX500A
MAX500B
±5
±15
±20
±20
±30
符号
条件
8
V
DD
= 15V ±5%,
V
REF
= 10V
MAX500A
MAX500B
MAX500A
MAX500B
±1
±2
±1/2
±1
±1
±1/2
±1
典型值
最大
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
mV
零代码温度系数
参考输入,所有
规格是相同的双电源。
数字输入,所有
规格是相同的双电源。
动态性能,所有
规格是相同的双电源。
电源
正电源电压
V
DD
对于指定的性能
T
A
= +25°C
正电源电流
I
DD
输出空载
T
A
= T
给T
最大
开关特性 - 所有
规格是相同的双电源。
注2 :
注3 :
注4 :
注5 :
注6 :
注7 :
μV/°C
14.25
15.75
10
12
V
mA
通过设计保证。未经生产测试。
T
A
= + 25 ° C,V
REF
= 10kHz时, 10V的峰 - 峰值的正弦波。
负载
具有内部弱上拉电阻到V
DD
.
DAC转换,从全1到全0和全0至全1码。
在+ 25 ° C样品测试,以确保合规性。
缓慢的上升和下降时间允许的数字输入,以方便使用光电耦合器。只为SCL时序给出
因为其他数字输入应该是稳定的,当SCL转变。
__________________________________________Typical工作特性
相对精度与参考电压
MAX500-04
微分非线性与参考电压
差分非线性( LSB )
T
A
= + 25 ° C,V
SS
= -5V
0.5
MAX500-05
1.0
T
A
= + 25 ° C,V
SS
= -5V
相对精度( LSB )
0.5
1.0
V
DD
= 15V
0
0
-0.5
V
DD
= 12V
-0.5
V
DD
= 12V
V
DD
= 15V
0
2
4
6
V
REF
(V)
8
10
12
14
-1.0
0
2
4
6
V
REF
(V)
8
10
12
14
-1.0
4
_______________________________________________________________________________________
CMOS ,四路,串行接口
8位DAC
____________________________Typical工作特性(续)
MAX500
输出灌电流
与输出电压
MAX500-01
电源电流
与温度的关系
MAX500-02
零代码错误
与温度的关系
1.5
零代码错误(MV )
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
V
SS
= -5V
-55
-25
0
25
50
75
100
125
V
OUT
D
V
OUT
B
V
OUT
A
MAX500-03
16
V
SS
= -5V
14
12
I
SINK
(MA )
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
R
O
200
V
SS
= 0V
12
10
电源电流(mA )
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I
SS
I
DD
2.0
V
OUT
C
10
-55
-25
0
25
50
75
100
125
V
OUT
(V)
温度(℃)
温度(℃)
_______________Detailed说明
该MAX500有四个匹配的电压输出数字 -
模拟转换器(DAC ) 。 DAC为“倒”
R-2R梯形网络,其转换8个数字位转换成
为等效的模拟输出电压成比例
施加参考电压(多个) 。两个DAC的MAX500
有一个单独的参考输入而其他两个
的DAC共享一个参考输入。的简化电路
四个DAC之一的示意图在图1中提供。
R
2R
2R
DB0
V
REF
DB0
AGND
DB5
2R
R
R
V
OUT
在V的
REF
输入代码是依赖。最低
价值约11KΩ ( 5.5kΩ的V
REF
A / B ) ,发生
当输入代码是01010101.最大值
无穷的,当输入的代码是00000000发生。
因为在V的输入电阻
REF
代码是依赖新生
凹痕, DAC的基准源应该有一个输出
投入不多阻抗20Ω比(不超过
10Ω的V
REF
A / B ) 。在V的输入电容
REF
is
还编码依赖性和典型地为15pF变化到
35pF ( 30pF的到70pF的V
REF
A / B ) 。 V
OUT
A,V
OUT
B,
V
OUT
C和V
OUT
D可通过一个数字来表示
可编程电压源为:
V
OUT
= N
b
X V
REF
/ 256
其中N
b
是DAC的二进制的数值
输入代码。
2R
2R
输出缓冲放大器
所有的电压输出在内部缓冲通过精密
单位增益的追随者,其中在大于3V /μs压摆。
并联100pF电容与全尺寸驾车时为2kΩ
过渡(0V至+ 10V或+ 10V到0V) ,则输出了事
到± 1 / 2LSB ,在不到4微秒。缓冲区也将带动
2kΩ的与500pF的并联至10V的水平,而不振荡器
化。典型的动态响应和稳定perfor-
的MAX500的曼斯示于图2和图3 。
输出缓冲器的简化的电路图是
图4.输入共模范围,以显示
AGND是由一个PMOS输入结构提供的。在输出
放电路包括一个下拉电路,积极
传动V
OUT
到内负电源的+ 15mV的
(V
SS
) 。缓冲电路允许每个DAC输出
5
DB5
DB6
DB6
DB7
DB7
图1.简化DAC电路图
V
REF
输入
在V的电压
REF
引脚(引脚4 ,图12和13)套
DAC的满量程输出。的输入阻抗
_______________________________________________________________________________________
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    -
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联系人:张
地址:深圳市龙岗区坂田街道东坡路3号万致天地商业中心(A塔)1栋一单元1602
MAX500BC/D
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
23+
6000
-
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