CMOS
20 MSPS , 8位,高速
模拟数字转换器
特点
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
8位分辨率
20 MHz的采样率
DNL = +1/2 LSB , INL = 1 LSB (典型值)
内部的S / H功能
单电源供电: 5 V
V
IN
DC范围: 0 V至V
DD
V
REF
DC范围: 1 V到V
DD
低功耗: 85 mW的典型值。 (不包括参考)
闭锁免费
ESD保护: 2000 V最小
MP8775
三月1999-4
·
掉电可用: MP8776
·
3 V版本: MP87L75
·
小尺寸20引脚SOIC封装
应用
·
·
·
·
·
彩色数码复合机
移动电话
CCD是基于系统
硬件扫描仪
视频采集板
概述
该MP8775是一个8位模拟 - 数字转换器中的一个
小型20引脚SOIC封装。设计使用
先进的5 V CMOS工艺制造,这部分提供了极好的
高性能,低功耗和闩锁自由
操作。
本装置采用两个步骤的快闪架构中,以保持
低功耗高转换率。该
该MP8775的输入电路包括一个片上的S / H
功能,并允许用户进行数字化模拟输入
GND和V之间的信号
DD
。精心的设计和芯片
布局已经实现了较低的模拟输入电容。
这减少了“回扣”和简化的要求
缓冲器/放大器用于驱动MP8775 。
设计人员可以选择内部产生
通过连接V基准电压
RB
到V
苏格兰皇家银行
和V
RT
to
V
RTS
或提供外部基准电压至V
RB
和V
RT
销。内部基准电压生成0.6 V电压
V
RB
和2.6 V电压V
RT
。提供外部参考
电压可以轻松连接到任意的输入信号范围
GND和V之间
DD
。这也允许系统
调整这些电压取消零刻度和满刻度
错误,或者根据需要改变它的输入范围。
该器件采用+5 V单电源。动力
消耗85毫瓦以F
s
= 20兆赫。
规定工作在商用/工业
( --40至+ 85°C )温度范围内, MP8775是
在表面贴装( SOIC )提供,紧缩小型
( SSOP)和塑料双列直插式封装(PDIP )封装。
简化框图和时序图
V
DD
V
RTS
V
RT
最高位
比较。
最低位
比较。
LATCH
编码器
+
错误
更正
DB7 (MSB)
F/F
DB0 ( LSB )
样品
S / H
V
IN
时钟逻辑
CLK
AGND
DGND
CLK
DB7-
DB0
N
N-3
N-2
N-1
N
AV
DD
DV
DD
LATCH
V
RB
V
苏格兰皇家银行
GND
修订版3.01
E1999
Exar公司,加藤路48720 ,弗里蒙特,CA 94538
z
(510) 668-7000
z
(510) 668-7017
MP8775
订购信息
包
TYPE
SOIC
PDIP
SSOP
温度
范围
--40至+85
°
C
--40至+85
°
C
--40至+85
°
C
产品型号
MP8775AS
MP8775AN
MP8775AQ
DNL
( LSB )
3/4
3/4
3/4
INL
( LSB )
1
1/2
1
1/2
1
1/2
销刀豆网络gurations
见包装科
包装尺寸
DGND
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
DGND
V
RB
V
苏格兰皇家银行
AGND
V
IN
AV
DD
V
RT
V
RTS
DV
DD
CLK
DGND
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
DGND
V
RB
V
苏格兰皇家银行
AGND
V
IN
AV
DD
V
RT
V
RTS
DV
DD
CLK
20引脚PDIP ( 0.300 “ )
20引脚SOIC (JEDEC , 0.300 “ )
20引脚SSOP
OUT引脚定义
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
DGND
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DV
DD
描述
数字地
数据输出位0 ( LSB )
数据输出位1
数据输出位2
数据输出位3
数据输出位4
数据输出位5
数据输出位6
数据输出7位( MSB )
数字电源
PIN号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
名字
CLK
DV
DD
V
RTS
V
RT
AV
DD
V
IN
AGND
V
苏格兰皇家银行
V
RB
DGND
描述
采样时钟
数字电源
产生2.6 V ,如果连接到V
RT
顶级参考
模拟电源
模拟量输入
模拟地
产生0.6 V ,如果连接到V
RB
底部参考
数字地
修订版3.01
2
03
8QOHVV 2WKHUZLVH 6SHFLILHG ? 9美元' 9
9 9 9 9 7
G
&放大器;
''
57
5%
$
3DUDPHWHU
。 (小于) ( 785美元( 6
5HVROXWLRQ
0D [ LPXP 6DPSOLQJ 5DWH
“ LIIHUHQWLDO 1RQ ? / LQHDULW \\
“ LIIHUHQWLDO 1RQ ? / LQHDULW \\
, QWHJUDO 1RQ ? / LQHDULW \\
'1/
'1/
,1/
)6
语言世界图景%
0+]
6\PERO
( / (安培; 75 &安培; $ /&放大器; + $ $ 5及7 ( 5,67 ,和6 $ 7 % / (
''
? 9 ? ) 6 ? 0+ ] ???? “ XW \\ & \\ FOH
G
&放大器;
7\S
0D[
8QLWV
7HVW &RQGLWLRQV ? &RPPHQWV
0LQ
F
F
F
F
$*1'
/6%
/6%
/6%
# 0+]
# 0+]
% HVW ) LW / LQH
? 0D [ , 1 / ?? 0LQ , 1 /
= HUR 6FDOH ( UURU
) XOO 6FDOH ( UURU
5( )(图5( 1& ( 7分之92 $ * (6-
5HI ? 9ROWDJH
“ LIIHUHQWLDO 5HI ? 9ROWDJH
/ DGGHU 5HVLVWDQFH
/ DGGHU 7HPS ? &RHIILFLHQW
6HOI % LDV ?
6KRUW 9
5%
DQG 9
5%6
6KRUW 9
57
DQG 9
576
6HOI % LDV ?
9
5%
$*1'
1HJDWLYH 5HI ? 9ROWDJH
(=6
()6
/6%
/6%
9
57
9
5%
9
5()
5
/
5
7&2
9
5%
9
57
9
5%
9
57
$9
''
$9
''
9
9
:
9
9
9
9
5()
9
57
9
5%
SSP ? &
q
9
6KRUW 9
57
DQG 9
576
$1$/2* ,1387
9ROWDJH 5DQJH
&放大器; DSDFLWDQFH
$ SHUWXUH “ HOD \\
',*,7$/ ,13876
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
'&安培; / HDNDJH &放大器; XUUHQWV
&安培; / 。
&放大器; DSDFLWDQFH
&放大器; ORFN 7LPLQJ ?
6HH ) LJXUH ?
&放大器; ORFN 3HULRG
+ LJK 3XOVH ふ
/ RZ 3XOVH ふ
',*,7$/ 2873876
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
“ DWD 9DOLG ” HOD \\
“ DWD + ROG
%:
9
,1
&放大器;
,1
W
$3
9
5%
9
57
0+]
9
S)
QV
9
,+
9
,/
,
,1
9
9
P
$
S)
QV
QV
QV
9
,1
“* 1” WR “ 9
''
)6
W
3:+
W
3:/
&放大器;
287
S)
9
2+
9
2/
W
'/
W
+/
9
9
QV
QV
,
/2$'
,
/2$'
P$
P$
#0;
MP8775
电气特性表(续)
描述
AC参数
微分增益误差
差分相位误差
电源
工作电压( AV
DD
, DV
DD
)
9
电流( AV
DD
+ DV
DD
)
V
DD
I
DD
5
17
25
V
mA
不包括参考。当前
d
G
d
PH
2
1
%
°
FS = 4× NTSC
FS = 4× NTSC
符号
民
25
°
C
典型值
最大
单位
条件
注意事项:
1
测试仪测量代码转换通过抖动模拟输入的电压(V
IN
) 。所测量的和之间的差
理想代码宽度(V
REF
/ 256 )是DNL误差(图2 ) 。 INL误差是从最佳拟合线的最大距离(单位为LSB )
任何转换电压(图3 ) 。精度是采样率(FS)的函数。
2
保证。未经测试。
3
指定的值可保证功能。参考其他参数的准确性。
4
--1 dB带宽的A / D输入级(S / H +放大器)衡量性能的标准。参考其他参数内的精度
指定的带宽。
5
见V
IN
输入等效电路(图4 ) 。开关电容模拟输入需要的驱动程序与低输出阻抗。
6
所有的输入二极管连接到DV
DD
和DGND 。输入直流电流不会超过规定的限值之间的输入电压
DGND和DV
DD
.
7
t
R
, t
F
应限于>5纳秒以取得最佳效果。
8
依赖于RC负载连接到输出引脚。
9
AGND和DGND引脚通过在硅衬底连接。连接在一起的封装和模拟地平面。
规格若有变更,恕不另行通知
绝对最大额定值(T
A
= +25
°
C除非另有说明)
1, 2, 3
V
DD
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 V
V
RT
&放大器; V
RB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
DD
0.5到GND --0.5 V
V
IN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
DD
0.5到GND --0.5 V
所有输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
0.5到GND --0.5 V
所有输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
0.5到GND --0.5 V
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 --65到150
°
C
引线温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 +300
°
C
封装功耗额定值@ 75
°
C
SOIC , SSOP , PDIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 700毫瓦
减额以上75
°
温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9毫瓦/°C的
注意事项:
1
条件超过上述“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。这是一个
是不是值仅为运行在或高于本规范暗示的保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
任何输入引脚,可以看到的绝对最大额定值之外的值应该由肖特基二极管钳位得到保护
( HP5082-2835 )从输入引脚连接到电源。所有的输入有保护二极管,将保护器件免受短路
对小于100mA的电源瞬态外不到100
m
s.
3
V
DD
指的是AV
DD
和DV
DD
。 GND是指AGND和DGND 。
1/FS
t
威尔斯亲王医院
t
PWL
CLK
样品“N”
N+1
流水线延迟
N+2
数据
N -- 3
N -- 2
N -- 1
数据N
t
HL
t
DL
图1. MP8775时序图
修订版3.01
4
MP8775
DNL
类似物
输入
V
(N)
产量
代码
N+1
N
N--1
3
2
1
最低位
理想传输线
最低位
V
(N+1)
产量
代码
7
真正的传输线
6
5
INL
4
EFS
最佳拟合线
代码宽度( N) = V
(
N+1)
-- V
(
N)
LSB = [
V
RT
-- V
RB
] / 256
DNL
(N)
= [ V
(N+1)
-- V
(N)
] - LSB
EZS
模拟输入(伏)
图2. DNL测量
CLK
CLK
5pF
1.5pF
CLK
V
IN
6 pF的
CLK
CLK
5pF
AGND
V
IN
[N--2]
CLK
1.5pF
类似物
输入
图3. INL误差计算
+5 V
10
m
F
DB7
DB6
DB5
V
RTS
DB4
V
RT
DB3
MP8775
DB2
DB1
V
RB
DB0
V
苏格兰皇家银行
V
IN
CLK
V
DD
0.1
m
F
50
W
AV
DD
V
RT
+ V
RB
2
0.1
m
F
数字
输出
0.1
m
F
GND
时钟
图4.等效输入电路
图5.典型电路连接
应用笔记
信号不应超过AV
DD
+ 0.5V或低于去AGND
--0.5V或DV
DD
+ 0.5V或DGND --0.5 V.所有引脚都具有内部
保护二极管,以保护他们免受瞬态短路
(<100
m
S)的电源电压范围之外。
AGND和DGND引脚通过内部连接
P--基板。这些引脚之间的直流电压差异会
导致不良的内部基板电流。
电源( AV
DD
)和参考电压(V
RT
&放大器; V
RB
)
引脚应与0.1脱钩
m
F和10
m
F电容
AGND ,放置在尽可能靠近芯片越好。
数字输出应该不会开车长导线或总线。该
修订版3.01
5
电容耦合和反思,将有助于噪音的
转换。
这是可能的数据有效延迟(叔
DL
)为等于或
大于所述采样时钟信号的高电平的脉冲宽度(吨
威尔斯亲王医院
),
SEE
图1 。
这可能会导致定时相关的错误。样品
以上14 MSPS的速率使用示例的唯一的上升沿
时钟(CLK)从MP8775到的其他部分锁存数据
系统。
参考可通过内部短路V偏置
RT
to
V
RTS
和V
RB
到V
苏格兰皇家银行
。这将产生0.6 V电压V
RB
和2.6 V
在V
RT
(见
图5 ) 。
如果内部基准电压引脚V
RTS
和/或V的
苏格兰皇家银行
不使用
他们应该被悬空。
CMOS
20 MSPS , 8位,高速
模拟数字转换器
特点
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
8位分辨率
20 MHz的采样率
DNL = +1/2 LSB , INL = 1 LSB (典型值)
内部的S / H功能
单电源供电: 5 V
V
IN
DC范围: 0 V至V
DD
V
REF
DC范围: 1 V到V
DD
低功耗: 85 mW的典型值。 (不包括参考)
闭锁免费
ESD保护: 2000 V最小
MP8775
三月1999-4
·
掉电可用: MP8776
·
3 V版本: MP87L75
·
小尺寸20引脚SOIC封装
应用
·
·
·
·
·
彩色数码复合机
移动电话
CCD是基于系统
硬件扫描仪
视频采集板
概述
该MP8775是一个8位模拟 - 数字转换器中的一个
小型20引脚SOIC封装。设计使用
先进的5 V CMOS工艺制造,这部分提供了极好的
高性能,低功耗和闩锁自由
操作。
本装置采用两个步骤的快闪架构中,以保持
低功耗高转换率。该
该MP8775的输入电路包括一个片上的S / H
功能,并允许用户进行数字化模拟输入
GND和V之间的信号
DD
。精心的设计和芯片
布局已经实现了较低的模拟输入电容。
这减少了“回扣”和简化的要求
缓冲器/放大器用于驱动MP8775 。
设计人员可以选择内部产生
通过连接V基准电压
RB
到V
苏格兰皇家银行
和V
RT
to
V
RTS
或提供外部基准电压至V
RB
和V
RT
销。内部基准电压生成0.6 V电压
V
RB
和2.6 V电压V
RT
。提供外部参考
电压可以轻松连接到任意的输入信号范围
GND和V之间
DD
。这也允许系统
调整这些电压取消零刻度和满刻度
错误,或者根据需要改变它的输入范围。
该器件采用+5 V单电源。动力
消耗85毫瓦以F
s
= 20兆赫。
规定工作在商用/工业
( --40至+ 85°C )温度范围内, MP8775是
在表面贴装( SOIC )提供,紧缩小型
( SSOP)和塑料双列直插式封装(PDIP )封装。
简化框图和时序图
V
DD
V
RTS
V
RT
最高位
比较。
最低位
比较。
LATCH
编码器
+
错误
更正
DB7 (MSB)
F/F
DB0 ( LSB )
样品
S / H
V
IN
时钟逻辑
CLK
AGND
DGND
CLK
DB7-
DB0
N
N-3
N-2
N-1
N
AV
DD
DV
DD
LATCH
V
RB
V
苏格兰皇家银行
GND
修订版3.01
E1999
Exar公司,加藤路48720 ,弗里蒙特,CA 94538
z
(510) 668-7000
z
(510) 668-7017
MP8775
订购信息
包
TYPE
SOIC
PDIP
SSOP
温度
范围
--40至+85
°
C
--40至+85
°
C
--40至+85
°
C
产品型号
MP8775AS
MP8775AN
MP8775AQ
DNL
( LSB )
3/4
3/4
3/4
INL
( LSB )
1
1/2
1
1/2
1
1/2
销刀豆网络gurations
见包装科
包装尺寸
DGND
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
DGND
V
RB
V
苏格兰皇家银行
AGND
V
IN
AV
DD
V
RT
V
RTS
DV
DD
CLK
DGND
DB0 ( LSB )
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7 (MSB)
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
DGND
V
RB
V
苏格兰皇家银行
AGND
V
IN
AV
DD
V
RT
V
RTS
DV
DD
CLK
20引脚PDIP ( 0.300 “ )
20引脚SOIC (JEDEC , 0.300 “ )
20引脚SSOP
OUT引脚定义
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
名字
DGND
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DV
DD
描述
数字地
数据输出位0 ( LSB )
数据输出位1
数据输出位2
数据输出位3
数据输出位4
数据输出位5
数据输出位6
数据输出7位( MSB )
数字电源
PIN号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
名字
CLK
DV
DD
V
RTS
V
RT
AV
DD
V
IN
AGND
V
苏格兰皇家银行
V
RB
DGND
描述
采样时钟
数字电源
产生2.6 V ,如果连接到V
RT
顶级参考
模拟电源
模拟量输入
模拟地
产生0.6 V ,如果连接到V
RB
底部参考
数字地
修订版3.01
2
03
8QOHVV 2WKHUZLVH 6SHFLILHG ? 9美元' 9
9 9 9 9 7
G
&放大器;
''
57
5%
$
3DUDPHWHU
。 (小于) ( 785美元( 6
5HVROXWLRQ
0D [ LPXP 6DPSOLQJ 5DWH
“ LIIHUHQWLDO 1RQ ? / LQHDULW \\
“ LIIHUHQWLDO 1RQ ? / LQHDULW \\
, QWHJUDO 1RQ ? / LQHDULW \\
'1/
'1/
,1/
)6
语言世界图景%
0+]
6\PERO
( / (安培; 75 &安培; $ /&放大器; + $ $ 5及7 ( 5,67 ,和6 $ 7 % / (
''
? 9 ? ) 6 ? 0+ ] ???? “ XW \\ & \\ FOH
G
&放大器;
7\S
0D[
8QLWV
7HVW &RQGLWLRQV ? &RPPHQWV
0LQ
F
F
F
F
$*1'
/6%
/6%
/6%
# 0+]
# 0+]
% HVW ) LW / LQH
? 0D [ , 1 / ?? 0LQ , 1 /
= HUR 6FDOH ( UURU
) XOO 6FDOH ( UURU
5( )(图5( 1& ( 7分之92 $ * (6-
5HI ? 9ROWDJH
“ LIIHUHQWLDO 5HI ? 9ROWDJH
/ DGGHU 5HVLVWDQFH
/ DGGHU 7HPS ? &RHIILFLHQW
6HOI % LDV ?
6KRUW 9
5%
DQG 9
5%6
6KRUW 9
57
DQG 9
576
6HOI % LDV ?
9
5%
$*1'
1HJDWLYH 5HI ? 9ROWDJH
(=6
()6
/6%
/6%
9
57
9
5%
9
5()
5
/
5
7&2
9
5%
9
57
9
5%
9
57
$9
''
$9
''
9
9
:
9
9
9
9
5()
9
57
9
5%
SSP ? &
q
9
6KRUW 9
57
DQG 9
576
$1$/2* ,1387
9ROWDJH 5DQJH
&放大器; DSDFLWDQFH
$ SHUWXUH “ HOD \\
',*,7$/ ,13876
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
'&安培; / HDNDJH &放大器; XUUHQWV
&安培; / 。
&放大器; DSDFLWDQFH
&放大器; ORFN 7LPLQJ ?
6HH ) LJXUH ?
&放大器; ORFN 3HULRG
+ LJK 3XOVH ふ
/ RZ 3XOVH ふ
',*,7$/ 2873876
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
/ RJLFDO ' ? μ 9ROWDJH
“ DWD 9DOLG ” HOD \\
“ DWD + ROG
%:
9
,1
&放大器;
,1
W
$3
9
5%
9
57
0+]
9
S)
QV
9
,+
9
,/
,
,1
9
9
P
$
S)
QV
QV
QV
9
,1
“* 1” WR “ 9
''
)6
W
3:+
W
3:/
&放大器;
287
S)
9
2+
9
2/
W
'/
W
+/
9
9
QV
QV
,
/2$'
,
/2$'
P$
P$
#0;
MP8775
电气特性表(续)
描述
AC参数
微分增益误差
差分相位误差
电源
工作电压( AV
DD
, DV
DD
)
9
电流( AV
DD
+ DV
DD
)
V
DD
I
DD
5
17
25
V
mA
不包括参考。当前
d
G
d
PH
2
1
%
°
FS = 4× NTSC
FS = 4× NTSC
符号
民
25
°
C
典型值
最大
单位
条件
注意事项:
1
测试仪测量代码转换通过抖动模拟输入的电压(V
IN
) 。所测量的和之间的差
理想代码宽度(V
REF
/ 256 )是DNL误差(图2 ) 。 INL误差是从最佳拟合线的最大距离(单位为LSB )
任何转换电压(图3 ) 。精度是采样率(FS)的函数。
2
保证。未经测试。
3
指定的值可保证功能。参考其他参数的准确性。
4
--1 dB带宽的A / D输入级(S / H +放大器)衡量性能的标准。参考其他参数内的精度
指定的带宽。
5
见V
IN
输入等效电路(图4 ) 。开关电容模拟输入需要的驱动程序与低输出阻抗。
6
所有的输入二极管连接到DV
DD
和DGND 。输入直流电流不会超过规定的限值之间的输入电压
DGND和DV
DD
.
7
t
R
, t
F
应限于>5纳秒以取得最佳效果。
8
依赖于RC负载连接到输出引脚。
9
AGND和DGND引脚通过在硅衬底连接。连接在一起的封装和模拟地平面。
规格若有变更,恕不另行通知
绝对最大额定值(T
A
= +25
°
C除非另有说明)
1, 2, 3
V
DD
到GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 V
V
RT
&放大器; V
RB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
DD
0.5到GND --0.5 V
V
IN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
DD
0.5到GND --0.5 V
所有输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
0.5到GND --0.5 V
所有输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
DD
0.5到GND --0.5 V
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 --65到150
°
C
引线温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 +300
°
C
封装功耗额定值@ 75
°
C
SOIC , SSOP , PDIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 700毫瓦
减额以上75
°
温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9毫瓦/°C的
注意事项:
1
条件超过上述“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。这是一个
是不是值仅为运行在或高于本规范暗示的保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
任何输入引脚,可以看到的绝对最大额定值之外的值应该由肖特基二极管钳位得到保护
( HP5082-2835 )从输入引脚连接到电源。所有的输入有保护二极管,将保护器件免受短路
对小于100mA的电源瞬态外不到100
m
s.
3
V
DD
指的是AV
DD
和DV
DD
。 GND是指AGND和DGND 。
1/FS
t
威尔斯亲王医院
t
PWL
CLK
样品“N”
N+1
流水线延迟
N+2
数据
N -- 3
N -- 2
N -- 1
数据N
t
HL
t
DL
图1. MP8775时序图
修订版3.01
4
MP8775
DNL
类似物
输入
V
(N)
产量
代码
N+1
N
N--1
3
2
1
最低位
理想传输线
最低位
V
(N+1)
产量
代码
7
真正的传输线
6
5
INL
4
EFS
最佳拟合线
代码宽度( N) = V
(
N+1)
-- V
(
N)
LSB = [
V
RT
-- V
RB
] / 256
DNL
(N)
= [ V
(N+1)
-- V
(N)
] - LSB
EZS
模拟输入(伏)
图2. DNL测量
CLK
CLK
5pF
1.5pF
CLK
V
IN
6 pF的
CLK
CLK
5pF
AGND
V
IN
[N--2]
CLK
1.5pF
类似物
输入
图3. INL误差计算
+5 V
10
m
F
DB7
DB6
DB5
V
RTS
DB4
V
RT
DB3
MP8775
DB2
DB1
V
RB
DB0
V
苏格兰皇家银行
V
IN
CLK
V
DD
0.1
m
F
50
W
AV
DD
V
RT
+ V
RB
2
0.1
m
F
数字
输出
0.1
m
F
GND
时钟
图4.等效输入电路
图5.典型电路连接
应用笔记
信号不应超过AV
DD
+ 0.5V或低于去AGND
--0.5V或DV
DD
+ 0.5V或DGND --0.5 V.所有引脚都具有内部
保护二极管,以保护他们免受瞬态短路
(<100
m
S)的电源电压范围之外。
AGND和DGND引脚通过内部连接
P--基板。这些引脚之间的直流电压差异会
导致不良的内部基板电流。
电源( AV
DD
)和参考电压(V
RT
&放大器; V
RB
)
引脚应与0.1脱钩
m
F和10
m
F电容
AGND ,放置在尽可能靠近芯片越好。
数字输出应该不会开车长导线或总线。该
修订版3.01
5
电容耦合和反思,将有助于噪音的
转换。
这是可能的数据有效延迟(叔
DL
)为等于或
大于所述采样时钟信号的高电平的脉冲宽度(吨
威尔斯亲王医院
),
SEE
图1 。
这可能会导致定时相关的错误。样品
以上14 MSPS的速率使用示例的唯一的上升沿
时钟(CLK)从MP8775到的其他部分锁存数据
系统。
参考可通过内部短路V偏置
RT
to
V
RTS
和V
RB
到V
苏格兰皇家银行
。这将产生0.6 V电压V
RB
和2.6 V
在V
RT
(见
图5 ) 。
如果内部基准电压引脚V
RTS
和/或V的
苏格兰皇家银行
不使用
他们应该被悬空。