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1997年5月
ML2258*
微处理器兼容的8位A / D转换器
8通道多路复用器
概述
该ML2258结合了8位A / D转换器, 8通道
模拟多路转换器和一个微处理器兼容8-
在单个位并行接口和控制逻辑
单片器件。
易于接口的微处理器是由提供
锁存和解码多路转换器的地址输入,
锁存三态输出。
该设备适用于广泛的应用范围
从工艺和机器控制消费,
汽车和电信应用。
该ML2258是一种增强,引脚兼容,第二
源行业标准ADC0808 / ADC0809 。该
ML2258增强是更快的转换时间,真正的
采样和保持功能,卓越的电源
排斥,更宽的参考范围,并且一个双缓冲
数据总线,以及更快的数字定时。所有参数
保证在温度与电源
电压为5V ±10 % 。
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
转换时间
总非调整误差
无失码
采样和保持
6.6s
± 1 / 2LSB或± 1LSB
390ns收购
数字化能够在5V , 50kHz的正弦波
8输入多路复用器
0V至5V的模拟输入范围, 5V单电源
电源
操作按比例或高达5V
参考电压
无零或满量程调整要求
模拟输入保护
每个输入分钟25毫安
低功耗
3毫安最大
TTL和CMOS兼容的数字输入和输出
标准的28引脚DIP或表面安装PCC
高级引脚兼容的替代ADC0808和
ADC0809
框图
*有些包是结束生命,作为2000年8月1日
开始
时钟
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
8-CHANNEL
多路复用器
A / D与
采样保持
控制&时序
转换结束
(中断)
比吸收率
比较
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
状态
产量
LATCH
卜FF器
开关树
ADDR0
ADDR1
ADDR2
地址
LATCH ENABLE
V
CC
GND + V
REF
地址
LATCH
解码器
电容/
电阻器
ARRAY
–V
REF
产量
启用
1
ML2258
引脚配置
ML2258
28引脚DIP ( P28 )
IN6
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
开始
EOC
DB3
OE
CLK
V
CC
+V
REF
GND
DB1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
ML2258
28引脚PCC ( Q28 )
IN5
IN4
IN3
IN2
IN1
27
IN2
IN1
IN0
ADDR0
ADDR1
ADDR2
ALE
DB7
DB6
DB5
DB4
DB0
–V
REF
DB2
4
IN7
开始
EOC
DB3
OE
CLK
V
CC
5
6
7
8
9
10
11
12
3
2
1
28
26
25
24
23
22
21
20
19
18
IN0
ADDR0
ADDR1
ADDR2
ALE
DB7
DB6
DB5
13
14
15
16
17
+V
REF
–V
REF
DB0
GND
DB1
顶视图
顶视图
引脚说明
针#名称
功能
针#名称
功能
1
2
3
4
5
6
7
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
开始
EOC
模拟输入3 。
模拟输入4 。
模拟输入5 。
模拟输入6 。
模拟输入7 。
开始转换。高电平有效的数字
输入脉冲启动转换。
转换结束。这个输出变为
低启动脉冲发生后,停留
低整个A / D转换,并
变高后变换为
完成。在DB0 - DB7的数据是有效的
在EOC的上升沿和保持有效
直到下一个EOC的上升沿。
数据输出3 。
输出使能输入。当OE = 0,
DB0 - DB7处于高阻
状态; OE = 1, DB0 - DB7是活性
输出。
时钟。时钟输入提供了时机
A / D变换器,S / H和数字
界面。
正电源。 5V ± 10%。
正参考电压。
13
GND
地面上。 0V ,所有模拟和数字
输入或输出是参考该
点。
数据输出1 。
数据输出2 。
负参考电压。
数据输出0 。
数据输出4 。
数据输出5 。
数据输出6 。
数据输出7 。
地址锁存使能。输入锁存
在数字地址( ADDR2-0 )
上升复用器的边缘。
地址输入0到多路复用器。数字
输入,用以选择模拟输入。
地址输入1多路复用器。数字
输入,用以选择模拟输入。
地址输入2到多路复用器。数字
输入,用以选择模拟输入。
模拟量输入0 。
模拟输入1 。
模拟输入2 。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DB1
DB2
–V
REF
DB0
DB4
DB5
DB6
DB7
ALE
8
9
DB3
OE
23
24
25
26
27
28
ADDR0
ADDR1
ADDR2
IN0
IN1
IN2
10 CLK
11 V
CC
12 +V
REF
2
DB2
DB4
ML2258
绝对最大额定值
(注1 )
电源电压,V
CC ..............................................................
6.5V
电压
逻辑输入.................................. -0.3V到V
CC
+0.3V
模拟输入............................... -0.3V到V
CC
+0.3V
每个引脚(注2 )输入电流.............................. ± 25毫安
存储温度.............................. -65 ° C至+ 150°C
包装耗散
在T
A
= 25 ° C(板载) ............................. 875mW
引线温度(焊接10秒)
双列直插式封装(塑料) ............................ 260℃
模芯片载体封装
气相( 60秒) ..................................... 215℃
红外( 15秒) ............................................ 220℃
工作条件
电源电压,V
CC ....................................
4.5V
DC
到6.3V
DC
温度范围(注3 ) .................牛逼
- T
A
- T
最大
ML2258BIP , ML2258BIQ , ML2258CIP ,
ML2258CIQ ........................................ -40 ° C至+ 85°C
电气特性
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V ±10%, –V
REF
= GND和f
CLK
= 10.24MHz
ML2258B
参数
转换器和多路复用器
总非调整误差
+V
REF
电压范围
–V
REF
电压范围
参考输入电阻
模拟输入范围
电源灵敏度
5, 7
6
6
5
5, 8
6
DC ,V
CC
= 5V ± 10%
100mVp -p中100kHz的
正弦波的V
CC
, V
IN
= 0
I
关闭
,关道泄漏
电流(注9 )
5, 9
在通道= V
CC
关通道= 0V
在通道= 0V
关通道= V
CC
I
ON
,在信道泄漏
电流(注9 )
5, 9
在通道= 0V
关通道= V
CC
在通道= V
CC
关通道= 0V
数字直流
V
IN(1)
,逻辑“1”的输入
电压
V
IN(0)
,逻辑“0”输入
电压
I
IN(1)
,逻辑“1”的输入
当前
I
IN(0)
,逻辑“0”输入
当前
V
OUT(1)
,逻辑“1”的
输出电压
V
OUT(0)
,逻辑“0”的
输出电压
I
OUT
,三态输出
当前
I
CC
,电源电流
5
5
5
5
5
5
5
5
V
IN
= V
CC
V
IN
= 0V
I
OUT
= -2mA
I
OUT
= 2毫安
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
CC
1.5
–1
1
3
1.5
–1
4.0
0.4
–1
1
3
2.0
0.8
1
–1
4.0
0.4
2.0
0.8
1
V
V
A
A
V
V
A
A
mA
–1
1
–1
1
–1
1
V
REF
= V
CC
–V
REF
GND - 0.1
14
GND - 0.1
±1/32
±1/16
–1
1
20
±1/2
V
CC
+ 0.1
+V
REF
28
±1/4
–V
REF
GND - 0.1
14
20
±1/32
±1/16
±1
V
CC
+ 0.1
+V
REF
28
V
CC
+ 0.1
±1/4
最低位
V
V
V
最低位
最低位
A
A
A
A
笔记
条件
典型值
(注4 )
最大
ML2258C
典型值
(注4 )
最大
单位
V
CC
+ 0.1 GND - 0.1
3
ML2258
电气特性
符号
参数
(续)
条件
典型值
敏(注4 )
最大
单位
笔记
AC和ADC的动态性能(注10 )
t
ACQ
f
CLK
t
C
SNR
采样和保持采集
时钟频率
转换时间
信噪比
5
5
V
IN
= 51kHz , 5V的正弦波。
f
CLK
= 10.24MHz
(f
采样
> 150kHz的) 。噪音总和
所有非基波分量的
向上到f的1/2
采样
V
IN
= 51kHz , 5V的正弦波。
f
CLK
= 10.24MHz
(f
采样
> 150kHz的) 。 THD是总和
第2,第3,第4 , 5次谐波相对于
基本
V
IN
= f
A
+ f
B
. f
A
=为49KHz , 2.5V的正弦波。
f
B
= 47.8kHz , 2.5V的正弦波,
f
CLK
= 10.24MHz
(f
采样
> 150kHz的) 。 IMD是(F
A
+ f
B
),
(f
A
– f
B
), (2f
A
+ f
B
), (2f
A
– f
B
), (f
A
+ 2f
B
),
(f
A
– 2f
B
)相对于基波
V
IN
= 0为50kHz。 5V正弦波相
至1kHz
6, 11
5
5
6, 12
5
5
5
6
6
t
1H, 0H
C
IN
C
OUT
注1 :
注2 :
注3 :
4:
5:
6:
7:
8:
4
100
67
47
10240
1/f
CLK
千赫
dB
67 +为250ns的1 / f
CLK
THD
总谐波失真
–60
dB
IMD
互调失真
–60
dB
FR
t
DC
t
EOC
t
WS
t
SS
t
WALE
t
S
t
H
t
H1, H0
频率响应
时钟占空比
转换延迟结束
启动脉冲宽度
启动脉冲建立时间
地址锁存使能脉冲宽度
地址设置
地址保持
输出使能DB0 - DB7
输出禁止用于DB0 - DB7
逻辑输入电容
逻辑输出电容
0.1
40
8
50
60
8 + 250ns的
dB
%
1/f
CLK
ns
ns
ns
ns
ns
100
50
200
100
ns
ns
ns
ns
pF
pF
只有同步
40
50
0
50
图1 ,C
L
= 50pF的
图1 ,C
L
= 10pF的
图1 ,C
L
= 50pF的
图1 ,C
L
= 10pF的
5
10
6
6
注9 :
注10 :
注11 :
注12 :
绝对最大额定值是界限,集成电路的寿命可能会受到影响。除非另有说明,所有电压都与测量
相对于地面。
当输入电压(V
IN
)在任何引脚超过电源轨(V
IN
< V形或V
IN
> V +)的电流,在该引脚的绝对值应限于25毫安或更少。
-40 ° C至+ 85 ° C的工作温度范围内的设备都经过100%测试通过100 %测试,取样保证温度的限制,或通过与最坏的相关性
情况下的测试条件。
Typical是标准的参数25 ℃。
参数保证100 %生产测试。
参数保证。不是100 %测试参数不在出厂质量水平计算。
总非调整误差包括偏移,满度,线性度,多路复用器和采样保持误差。
为-V
REF
V
IN
( + )数字输出代码将是0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入,将转发行为的模拟输入电压
地面以下一个二极管压降或一个二极管比V下降较大
CC
供应量。要注意,在测试过程中低V
CC
水平( 4.5V ) ,为高电平模拟输入( 5V )即可
导致此输入二极管导通 - 特别是在升高的温度下,并导致对接近满刻度模拟输入错误。该规范允许100mV的正向偏置要么
二极管。这意味着,只要在模拟V
IN
或V
REF
不超过超过100mV的电源电压,输出编码是正确的。以实现
绝对0V
DC
至5V
DC
因此,输入电压范围,需要4.900V的最小电源电压
DC
随温度的变化,初始容差和负载。
测量泄漏电流与时钟不进行切换。
C
L
= 50pF的,测得的在50%的点的时序。
将40 %至60%的时钟占空比范围可确保正确的操作,在所有的时钟频率。在该可用的时钟具有占空比的这些限制之外的情况下,
的最小时间的时钟信号为高或最低时的时钟为低电平必须至少为40ns 。最长时间的时钟可以是高或低是为60μs 。
在转换开始建立时间要求仅需要满足如果必须在转换被同步到一个给定的时钟上升沿。如果设置时间没有得到满足时,
开始转换将有一个时钟脉冲的不确定性。
4
ML2258
t
1H
,t
H1
V
CC
GND
V
OH
产量
GND
50%
10%
t
1H
90%
t
1H
,C
L
= 10pF的
t
f
90%
t
H1
,C
L
= 50pF的
t
r
90%
50%
10%
t
0H
50%
数据
产量
C
L
10K
产量
启用
t
0H
,t
H0
V
CC
10K
数据
产量
C
L
产量
V
OL
产量
启用
V
CC
GND
V
CC
t
0H
,C
L
= 10pF的
t
f
90%
50%
10%
t
0H
10%
t
H0
,C
L
= 50pF的
t
r
90%
50%
10%
t
H0
50%
图1.高阻抗测试电路和波形
典型性能曲线
1.0
V
CC
= 5V
V
REF
= 5V
0.75
线性误差( LSB )
0.5
125 C
–55 C
0.25
25 C
0
0.01
0.1
1.0
时钟频率(MHz)
10
图2.线性误差VS F
CLK
5
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21+
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37
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