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1997年5月
ML2264*
4通道高速8位
A / D转换器, T / H (S / H )
概述
所述ML2264是一个高速,微处理器兼容,4通道
8位A / D转换器, 680ns以上的转换时间
在工作温度范围和电源电压
耐受性。该ML2264采用5V单电源供电
并具有模拟输入范围为GND到V
CC
.
该ML2264有两种不同的引脚可选模式。该
T / H模式具有内部采样保持。 S / H的模式
有一个真正的内部采样和保持,可以数字化0
5V的正弦信号高达500kHz的。
该ML2264数字接口的设计,使
该设备显示为一个存储器位置或I / O端口以一
μP 。模拟输入通道被锁存和选
解码多路转换器的地址输入。
该ML2264是一种增强,引脚兼容的第二
源行业标准AD7824 。该ML2264
改进的速度更快的转换时间,参数
保证在电源容差和温度
范围,提高了数字接口时序,卓越的动力
电源抑制,并在模拟更好的闭锁抗扰度
输入。
特点
s
转换时, WR -RD模式下的温度和
供电电压允许偏差
................................. 830ns最大的轨道&保持模式
样品&保持模式.............................. 700ns最大
总非调整误差..................... ± 1/2 LSB或± 1 LSB
数字化能够在5V , 250kHz的正弦波
4个模拟输入通道
无失码
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
没有零或满量程调整要求
模拟输入保护............................... 25毫安分钟
操作按比例或高达5V的电压
参考
无需外部时钟所需
上电复位电路
低功耗................................................ 100mW的.......
狭窄的24引脚DIP , SOIC , SSOP或
高级引脚兼容的替代AD7824
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
框图
V
CC
+V
REF
SH / TH
+V
REF
4-BIT
FL灰
A / D
(MSB)
解码
LOGIC ,
LATCH
&放大器;
状态
产量
卜FF器
–V
REF
GND
引脚连接
24引脚DIP
A IN 4
A IN 3
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
24引脚SOIC
24引脚SSOP
V
CC
A IN 4
SH / TH
IN 3
A
A0
A IN 2
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
V
CC
SH / TH
A0
A1
DB7
DB6
DB5
DB4
CS
WR / RDY
+V
REF
–V
REF
–V
REF
A IN 1
A IN 2
A IN 3
A IN 4
4-CH
MUX
样品
&放大器;
HOLD
+
+V
REF
–V
REF
+V
REF
16
A IN 2
A IN 1
模式
DB0
DB1
DB2
DB3
RD
INT
GND
A IN 1
DB7
模式
DB6
DB5
DB4
CS
4-BIT
D / A
DB0
DB1
DB2
Σ
–V
REF
16
4-BIT
FL灰
A / D
( LSB )
定时
&放大器;
控制
INT
DB3
WR / RDY
RD
+V
REF
INT
–V
REF
GND
地址
LATCH
解码
A0
A1
顶视图
顶视图
CS WR / RDY RD SH / TH模式
*这部分是结束生命截至2000年8月1日
1
ML2264
引脚说明
针#名称
功能
针#名称
功能
1
2
3
4
5
A IN 4
A IN 3
A IN 2
A IN 1
模式
模拟输入4 。
模拟输入3 。
模拟输入2 。
模拟输入1 。
模式选择输入。
MODE = GND : RD模式
MODE = V
CC
: WR -RD模式
引脚具有内部电流源
下拉到GND 。
数据输出 - 第0位( LSB)。
数据输出 - 1位。
数据输出 - 第2位。
数据输出 - 第3位。
读取输入。在RD模式下,该引脚
启动转换。在WR , RD
模式下,该引脚的数据锁存到输出
锁存器。见数字接口部分。
中断输出。此输出信号
一个转换结束时,并且指示
该数据是在数据输出端有效。
见数字接口部分。
地面上。
负参考电压为
A / D转换器。
正参考电压为
A / D转换器。
15
WR / RDY
写输入或输出做好准备。在WR , RD
模式下,该引脚为
WR
输入。在RD
模式下,该引脚为RDY漏极开路
输出。见数字接口部分。
片选输入。该引脚必须
保持低的设备执行
转换。
数据输出 - 第4位。
数据输出 - 第5位。
数据输出 - 第6位。
数据输出 - 第7位( MSB)。
数字地址输入1的选择
模拟量输入通道。见多路复用器
针对部分。
数字地址输入0的选择
模拟量输入通道。见多路复用器
针对部分。
S / H , T / H模式选择。当SH / TH =
V
CC
,该装置是在采样和保持
模式。当SH / TH = GND时,
设备处于跟踪和保持模式。针
有内部下拉电流源
到GND 。
正电源。 +5伏± 5%。
16
CS
17 DB4
18 DB5
19 DB6
20 DB7
21 A1
6
7
8
8
DB0
DB1
DB2
DB3
10
RD
22 A0
23 SH / TH
11
INT
12 GND
13 –V
REF
14 +V
REF
24 V
CC
绝对最大额定值
绝对最大额定值超出它的价值
该设备可以被永久地损坏。绝对
最大额定值只是应力额定值和功能
设备操作不暗示。
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℃
双列直插式封装(陶瓷) ......................... 300℃
SOIC
气相( 60秒) ..................................... 215℃
红外( 15秒) ............................................ 220℃
工作条件
电源电压,V
CC
............................ 4.5V
DC
至6.0V
DC
温度范围(注3 ) .................牛逼
- T
A
- T
最大
ML2264CCS
ML2264CCP
ML2264CCR ........................................... 0 ° C至+ 70 ℃,
2
ML2264
电气特性
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND (注1 )
ML2264XCX
参数
变流器
总非调整误差
ML2264CXX
积分非线性误差
ML2264CXX
微分线性误差
ML2264CXX
满量程误差
ML2264CXX
零刻度误差
ML2264CXX
通道间不匹配
+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
4, 6
4, 6
4
4
4
4
5
5
4
4, 7
4
DC
V
CC
=5V ± 5%, V
REF
= 4.50V
100mVp-p
在V 100kHz的正弦
CC
, V
IN
= 0
模拟量输入漏电流,
关通道
4
在通道= V
CC
关通道= 0V
在通道= 0V
关通道= V
CC
模拟量输入漏电流,
在海峡
4
在通道= 0V
关通道= V
CC
在通道= V
CC
关通道= 0V
模拟量输入电容
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”的输入电流
I
IN(0)
,逻辑“0”输入电流
4
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
V
IH
= V
CC
V
IL
= GND
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
WR , RD , CS
MODE , SH / TH
15
–1
–20
50
2.0
V
CC
–0.5
0.8
0.5
1
150
V
V
V
V
A
A
A
A
在采集周期
45
–1
1
–1
1
–V
REF
GND–0.1
1
GND–0.1
±1/32
±1/16
2.5
±1
±1
±1
±1
±1
±1/4
V
CC
+0.1
+V
REF
4
V
CC
+0.1
±1/4
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
V
V
V
最低位
最低位
A
A
A
A
pF
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
3
ML2264
(续)
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND ,并测量在1.4V时机,
C
L
= 100pF的。 (注1 )
ML2264XCX
参数
数字和DC (续)
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
C
OUT
,逻辑输出
电容
C
IN
,逻辑输入
电容
I
CC
,电源电流
4
CS
=
WR
=
RD
= “1”,
无输出负载
4
4
4
I
OUT
= -2mA
I
OUT
= 2毫安
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
CC
5
5
18
–1
4.0
0.4
V
V
A
1A
pF
pF
mA
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
电气特性
AC和动态性能(注9 )
t
CRD
,转换时间,
读取模式
t
CWR -RD
,转换时间,
写 - 读模式
4
4, 8
RD
to
INT ,
MODE = 0V
WR
落下
边缘
INT ,
t
RD
& LT ;吨
INT
,
MODE = V
CC
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
48
1020
700
830
ns
ns
ns
dB
信噪比,信噪比
V
IN
= 5V , 250kHz的
噪音是所有非基波总和
组件从0-500kHz 。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
V
IN
= 5V , 250kHz的
THD是2-5th谐波的总和相对于
根本。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
FA = 2.5V ,为250kHz
FB = 2.5V , 248kHz
IMB是( FA + FB ) , ( FA - FB ) , ( 2FA + FB ) , ( 2FA - FB )
( FA + 2FB ) ,或( FA - 2FB )相对于基础。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
V
IN
= 5V , 0-250kHz相对于1kHz的
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
5
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
SH / TH = GND ,如图1
(轨道&保持工作)
0
高清,谐波失真
–63
dB
IMD ,互调失真
–60
dB
FR ,频率响应
±0.1
dB
SR ,压摆率跟踪
4.0
0.25
V / μs的
V / μs的
ns
t
AS
,多路复用地址
建立时间
4
4
ML2264
电气特性
(续)
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND ,并测量在1.4V时机,
C
L
= 100pF的。 (注1 )
ML2264XCX
参数
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
AC和动态性能(注9 ) (续)
t
AH
,多路复用地址
保持时间
t
AS
,多路复用地址
建立时间
t
AH
,多路复用地址
保持时间
4
4
4
SH / TH = GND ,如图1
(轨道&保持工作)
SH / TH = V
CC
图2
(样本&保持工作)
SH / TH = V
CC
图2
(样本&保持工作)
60
225
60
ns
ns
ns
AC性能读取模式(引脚5 = 0V ) ,图4
t
RDY
,
CS
到RDY延迟
t
RDD
,
RD
低到RDY延迟
t
CSS
,
CS
to
RD , WR
建立时间
t
CSH
,
CS
to
RD , WR
保持时间
t
CRD
,转换时间 -
RD
INT
t
ACC0
,数据访问时间
RD
到数据有效
t
RDPW
,
RD
脉冲宽度
t
INTH
,
RD
to
INT
延迟
t
DH
,数据保持时间 -
RD
上升沿到数据
高阻抗状态
t
P
,之间的延迟时间
转换 -
INT
to
RD
4
4, 9
4
4
4, 9
4
4
4, 9
5, 9
科幻gure 3
t
CRD
–10
t
CRD
+30
0
0
65
50
科幻gure 3
0
0
1020
t
CRD
+20
0
60
1020
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
4, 9
样品&保持模式,
SH / TH = V
CC
追踪&保持模式,
SH / TH = GND
300
240
ns
ns
AC性能写读模式(引脚5 = 5V ) ,图5和图6
t
CSS
,
CS
to
RD , WR
建立时间
t
CSH
,
CS
to
RD , WR
保持时间
t
WR
,
WR
脉冲宽度
t
RD
,读取时间 -
WR
RD
低延迟
t
RI
,
RD
to
INT
延迟
t
ACC1
,数据访问时间
RD
低到数据有效
t
CWR -RD
,转换时间
WR
下降沿到
INT
4
4
4
5
4
4, 9
4
4, 8, 9
5, 8, 9
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
, SH / TH = V
CC
t
RD
& LT ;吨
INTL
, SH / TH = GND
0
0
190
320
275
0
0
235
240
700
830
50K
50K
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5
1997年5月
ML2264*
4通道高速8位
A / D转换器, T / H (S / H )
概述
所述ML2264是一个高速,微处理器兼容,4通道
8位A / D转换器, 680ns以上的转换时间
在工作温度范围和电源电压
耐受性。该ML2264采用5V单电源供电
并具有模拟输入范围为GND到V
CC
.
该ML2264有两种不同的引脚可选模式。该
T / H模式具有内部采样保持。 S / H的模式
有一个真正的内部采样和保持,可以数字化0
5V的正弦信号高达500kHz的。
该ML2264数字接口的设计,使
该设备显示为一个存储器位置或I / O端口以一
μP 。模拟输入通道被锁存和选
解码多路转换器的地址输入。
该ML2264是一种增强,引脚兼容的第二
源行业标准AD7824 。该ML2264
改进的速度更快的转换时间,参数
保证在电源容差和温度
范围,提高了数字接口时序,卓越的动力
电源抑制,并在模拟更好的闭锁抗扰度
输入。
特点
s
转换时, WR -RD模式下的温度和
供电电压允许偏差
................................. 830ns最大的轨道&保持模式
样品&保持模式.............................. 700ns最大
总非调整误差..................... ± 1/2 LSB或± 1 LSB
数字化能够在5V , 250kHz的正弦波
4个模拟输入通道
无失码
0V至5V的模拟输入范围,单5V电源
供应
没有零或满量程调整要求
模拟输入保护............................... 25毫安分钟
操作按比例或高达5V的电压
参考
无需外部时钟所需
上电复位电路
低功耗................................................ 100mW的.......
狭窄的24引脚DIP , SOIC , SSOP或
高级引脚兼容的替代AD7824
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
框图
V
CC
+V
REF
SH / TH
+V
REF
4-BIT
FL灰
A / D
(MSB)
解码
LOGIC ,
LATCH
&放大器;
状态
产量
卜FF器
–V
REF
GND
引脚连接
24引脚DIP
A IN 4
A IN 3
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
24引脚SOIC
24引脚SSOP
V
CC
A IN 4
SH / TH
IN 3
A
A0
A IN 2
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
V
CC
SH / TH
A0
A1
DB7
DB6
DB5
DB4
CS
WR / RDY
+V
REF
–V
REF
–V
REF
A IN 1
A IN 2
A IN 3
A IN 4
4-CH
MUX
样品
&放大器;
HOLD
+
+V
REF
–V
REF
+V
REF
16
A IN 2
A IN 1
模式
DB0
DB1
DB2
DB3
RD
INT
GND
A IN 1
DB7
模式
DB6
DB5
DB4
CS
4-BIT
D / A
DB0
DB1
DB2
Σ
–V
REF
16
4-BIT
FL灰
A / D
( LSB )
定时
&放大器;
控制
INT
DB3
WR / RDY
RD
+V
REF
INT
–V
REF
GND
地址
LATCH
解码
A0
A1
顶视图
顶视图
CS WR / RDY RD SH / TH模式
*这部分是结束生命截至2000年8月1日
1
ML2264
引脚说明
针#名称
功能
针#名称
功能
1
2
3
4
5
A IN 4
A IN 3
A IN 2
A IN 1
模式
模拟输入4 。
模拟输入3 。
模拟输入2 。
模拟输入1 。
模式选择输入。
MODE = GND : RD模式
MODE = V
CC
: WR -RD模式
引脚具有内部电流源
下拉到GND 。
数据输出 - 第0位( LSB)。
数据输出 - 1位。
数据输出 - 第2位。
数据输出 - 第3位。
读取输入。在RD模式下,该引脚
启动转换。在WR , RD
模式下,该引脚的数据锁存到输出
锁存器。见数字接口部分。
中断输出。此输出信号
一个转换结束时,并且指示
该数据是在数据输出端有效。
见数字接口部分。
地面上。
负参考电压为
A / D转换器。
正参考电压为
A / D转换器。
15
WR / RDY
写输入或输出做好准备。在WR , RD
模式下,该引脚为
WR
输入。在RD
模式下,该引脚为RDY漏极开路
输出。见数字接口部分。
片选输入。该引脚必须
保持低的设备执行
转换。
数据输出 - 第4位。
数据输出 - 第5位。
数据输出 - 第6位。
数据输出 - 第7位( MSB)。
数字地址输入1的选择
模拟量输入通道。见多路复用器
针对部分。
数字地址输入0的选择
模拟量输入通道。见多路复用器
针对部分。
S / H , T / H模式选择。当SH / TH =
V
CC
,该装置是在采样和保持
模式。当SH / TH = GND时,
设备处于跟踪和保持模式。针
有内部下拉电流源
到GND 。
正电源。 +5伏± 5%。
16
CS
17 DB4
18 DB5
19 DB6
20 DB7
21 A1
6
7
8
8
DB0
DB1
DB2
DB3
10
RD
22 A0
23 SH / TH
11
INT
12 GND
13 –V
REF
14 +V
REF
24 V
CC
绝对最大额定值
绝对最大额定值超出它的价值
该设备可以被永久地损坏。绝对
最大额定值只是应力额定值和功能
设备操作不暗示。
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℃
双列直插式封装(陶瓷) ......................... 300℃
SOIC
气相( 60秒) ..................................... 215℃
红外( 15秒) ............................................ 220℃
工作条件
电源电压,V
CC
............................ 4.5V
DC
至6.0V
DC
温度范围(注3 ) .................牛逼
- T
A
- T
最大
ML2264CCS
ML2264CCP
ML2264CCR ........................................... 0 ° C至+ 70 ℃,
2
ML2264
电气特性
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND (注1 )
ML2264XCX
参数
变流器
总非调整误差
ML2264CXX
积分非线性误差
ML2264CXX
微分线性误差
ML2264CXX
满量程误差
ML2264CXX
零刻度误差
ML2264CXX
通道间不匹配
+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
4, 6
4, 6
4
4
4
4
5
5
4
4, 7
4
DC
V
CC
=5V ± 5%, V
REF
= 4.50V
100mVp-p
在V 100kHz的正弦
CC
, V
IN
= 0
模拟量输入漏电流,
关通道
4
在通道= V
CC
关通道= 0V
在通道= 0V
关通道= V
CC
模拟量输入漏电流,
在海峡
4
在通道= 0V
关通道= V
CC
在通道= V
CC
关通道= 0V
模拟量输入电容
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”的输入电流
I
IN(0)
,逻辑“0”输入电流
4
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
V
IH
= V
CC
V
IL
= GND
WR , RD , CS ,
A0, A1
MODE , SH / TH
4
WR , RD , CS
MODE , SH / TH
15
–1
–20
50
2.0
V
CC
–0.5
0.8
0.5
1
150
V
V
V
V
A
A
A
A
在采集周期
45
–1
1
–1
1
–V
REF
GND–0.1
1
GND–0.1
±1/32
±1/16
2.5
±1
±1
±1
±1
±1
±1/4
V
CC
+0.1
+V
REF
4
V
CC
+0.1
±1/4
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
V
V
V
最低位
最低位
A
A
A
A
pF
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
3
ML2264
(续)
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND ,并测量在1.4V时机,
C
L
= 100pF的。 (注1 )
ML2264XCX
参数
数字和DC (续)
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
C
OUT
,逻辑输出
电容
C
IN
,逻辑输入
电容
I
CC
,电源电流
4
CS
=
WR
=
RD
= “1”,
无输出负载
4
4
4
I
OUT
= -2mA
I
OUT
= 2毫安
V
OUT
= 0V
V
OUT
= V
CC
5
5
18
–1
4.0
0.4
V
V
A
1A
pF
pF
mA
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
电气特性
AC和动态性能(注9 )
t
CRD
,转换时间,
读取模式
t
CWR -RD
,转换时间,
写 - 读模式
4
4, 8
RD
to
INT ,
MODE = 0V
WR
落下
边缘
INT ,
t
RD
& LT ;吨
INT
,
MODE = V
CC
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
48
1020
700
830
ns
ns
ns
dB
信噪比,信噪比
V
IN
= 5V , 250kHz的
噪音是所有非基波总和
组件从0-500kHz 。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
V
IN
= 5V , 250kHz的
THD是2-5th谐波的总和相对于
根本。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
FA = 2.5V ,为250kHz
FB = 2.5V , 248kHz
IMB是( FA + FB ) , ( FA - FB ) , ( 2FA + FB ) , ( 2FA - FB )
( FA + 2FB ) ,或( FA - 2FB )相对于基础。
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
V
IN
= 5V , 0-250kHz相对于1kHz的
SH / TH = V
CC
, MODE = V
CC
f
采样
= 1.0兆赫
5
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
SH / TH = GND ,如图1
(轨道&保持工作)
0
高清,谐波失真
–63
dB
IMD ,互调失真
–60
dB
FR ,频率响应
±0.1
dB
SR ,压摆率跟踪
4.0
0.25
V / μs的
V / μs的
ns
t
AS
,多路复用地址
建立时间
4
4
ML2264
电气特性
(续)
除非另有规定,T
A
= T
给T
最大
, V
CC
= +V
REF
= 5V±5% ,而-V
REF
= GND ,并测量在1.4V时机,
C
L
= 100pF的。 (注1 )
ML2264XCX
参数
笔记
条件
典型值
(注3)
最大
单位
AC和动态性能(注9 ) (续)
t
AH
,多路复用地址
保持时间
t
AS
,多路复用地址
建立时间
t
AH
,多路复用地址
保持时间
4
4
4
SH / TH = GND ,如图1
(轨道&保持工作)
SH / TH = V
CC
图2
(样本&保持工作)
SH / TH = V
CC
图2
(样本&保持工作)
60
225
60
ns
ns
ns
AC性能读取模式(引脚5 = 0V ) ,图4
t
RDY
,
CS
到RDY延迟
t
RDD
,
RD
低到RDY延迟
t
CSS
,
CS
to
RD , WR
建立时间
t
CSH
,
CS
to
RD , WR
保持时间
t
CRD
,转换时间 -
RD
INT
t
ACC0
,数据访问时间
RD
到数据有效
t
RDPW
,
RD
脉冲宽度
t
INTH
,
RD
to
INT
延迟
t
DH
,数据保持时间 -
RD
上升沿到数据
高阻抗状态
t
P
,之间的延迟时间
转换 -
INT
to
RD
4
4, 9
4
4
4, 9
4
4
4, 9
5, 9
科幻gure 3
t
CRD
–10
t
CRD
+30
0
0
65
50
科幻gure 3
0
0
1020
t
CRD
+20
0
60
1020
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
4, 9
样品&保持模式,
SH / TH = V
CC
追踪&保持模式,
SH / TH = GND
300
240
ns
ns
AC性能写读模式(引脚5 = 5V ) ,图5和图6
t
CSS
,
CS
to
RD , WR
建立时间
t
CSH
,
CS
to
RD , WR
保持时间
t
WR
,
WR
脉冲宽度
t
RD
,读取时间 -
WR
RD
低延迟
t
RI
,
RD
to
INT
延迟
t
ACC1
,数据访问时间
RD
低到数据有效
t
CWR -RD
,转换时间
WR
下降沿到
INT
4
4
4
5
4
4, 9
4
4, 8, 9
5, 8, 9
SH / TH = V
CC
SH / TH = GND
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
t
RD
& LT ;吨
INTL
, SH / TH = V
CC
t
RD
& LT ;吨
INTL
, SH / TH = GND
0
0
190
320
275
0
0
235
240
700
830
50K
50K
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5
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