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THS10082
SLAS254B - 2002年5月 - 修订2002年11月
10位,两个模拟输入, 8 MSPS同步采样
模拟数字转换器
特点
D
的两个单端同步采样
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
信号或一个差分信号
集成的16字FIFO
信号与噪声和失真比59分贝
f
I
= 2 MHz的
微分非线性误差:
±1
最低位
积分非线性误差:
±1
最低位
自动扫描模式,具有两个输入
3 -V或5 V数字接口兼容
低功耗: 216毫瓦最大
5 V模拟单电源供电
内部电压基准
. . .
50 PPM /°C的
和
±5%
准确性
并行
μC / DSP
接口
连接到所述模数转换器的处理器。国内
ADC的参考电压( 1.5 V和3.5 V )是
提供的。
外部基准,也可以选择以适应直流
的精度和温度漂移的要求
应用程序。两种不同的转换方式可以
选择。在单次转换模式,单和
同时转换可以通过使用启动
单一转换开始信号( CONVST ) 。转换
在单次转换模式时钟由内部产生
用时钟振荡器电路。在连续
转换模式下,外部时钟信号被施加到
在THS10082的CONV_CLK输入。内部时钟
振荡器被关断,在连续转换
模式。
该THS10082C的特点是操作从0℃下
至70℃ ,并在THS10082I的特点是操作
从-40 ° C到85°C 。
DA包
( TOP VIEW )
应用
D
雷达应用
D
通讯
D
控制应用
D
高速DSP前端
D
汽车应用
描述
该THS10082是CMOS ,低功耗, 10位, 8 MSPS
模拟 - 数字转换器(ADC ) 。速度,分辨率,
带宽和单电源工作都适合
在雷达,影像,高速采集,并应用
通信。多级流水线架构
输出误差校正逻辑提供无失码
在整个工作温度范围内。内部控制
寄存器允许对ADC编程到所需
模式。该THS10082包括两个模拟输入,
这同时采样。这些输入可
单独选择并配置为单端或
差分输入。集成的16字深的FIFO
D0
D1
D2
D3
D4
D5
BV
DD
BGND
D6
D7
D8
D9
RA0
RA1
CONV_CLK ( CONVST )
DATA_AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
OV_FL
RESET
AINP
AINm
REFIN
REFOUT
REFP
REFM
AGND
AV
DD
CS0
CS1
WR (R / W)的
RD
DV
DD
DGND
允许的数据的存储,以便采取负载断
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在德州仪器公司的关键应用程序使用
半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。制品
符合每德州仪器标准保修条款的规范。
生产加工并不包括所有参数进行测试。
版权
2002年,德州仪器
THS10082
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订购信息
封装器件
TA
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
TSSOP
(道尔顿)
THS10082CDA
THS10082IDA
这些器件具有有限的内置ESD保护。该
引线应短接在一起或设备放置在
存储或处理,以防止在导电泡沫
静电损坏MOS大门。
绝对最大额定值
在工作自由空气的温度范围内,除非另有说明( 1 )
THS10082
DGND到DVDD
苏LY
电源电压范围
模拟输入电压范围
参考输入电压
数字输入电压范围
工作结温范围, TJ
THS10082C
工作自由空气的温度范围TA
自由的空气
范围内,
存储温度范围, TSTG
THS10082I
BGND到BVDD
AGND与AVDD
0.3 V至6.5 V
0.3 V至6.5 V
0.3 V至6.5 V
AGND -0.3 V至AVDD + 1.5 V
-0.3 V + AGND至AVDD + 0.3 V
0.3 V至BVDD / DVDD + 0.3 V
-40 ° C至150℃
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
-65_C到150_C
焊接温度1.6毫米( 1/16英寸)的情况下,持续10秒
260°C
( 1 )强调超越“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值只,和
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件的功能操作“推荐工作条件”不
暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
推荐工作条件
电源
电源电压
y
g
AVDD
DVDD
BVDD
模拟和参考输入
在单端配置的模拟输入电压
在差分配置的共模输入电压VCM的
外部参考电压, VREFP (可选)
外部参考电压, VREFM (可选)
输入电压差, REFP - REFM
数字输入
高位
高电平输入电压VIH
电压,
低电平
低电平输入电压, VIL
电压
CONV_CLK输入频率
CONV_CLK脉冲持续时间,时钟高,总重量( CONV_CLKH )
CONV_CLK脉冲持续时间,时钟低,总重量( CONV_CLKL )
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
BVDD = 3 V
BVDD = 5.25 V
BVDD = 3 V
BVDD = 5.25 V
DVDD = 3 V至5.25 V
DVDD = 3 V至5.25 V
DVDD = 3 V至5.25 V
THS10082CDA
THS10082IDA
0.1
62
62
0
–40
83
83
民
2
2.6
0.6
0.6
8
5000
5000
70
85
1.4
民
VREFM
1
民
4.75
3
3
喃
2.5
3.5
1.5
2
喃
最大
喃
5
3.3
3.3
最大
5.25
5.25
5.25
最大
VREFP
4
AVDD–1.2
单位
V
V
V
V
V
单位
V
V
V
V
兆赫
ns
ns
°C
V
单位
2
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电气特性
在推荐工作条件下, DVDD = 3.3 V , AVDD = 5 V , VREF =内部(除非另有说明)
数码特定网络阳离子
参数
数字输入
IIH
IIL
高层次的输入电流
低电平输入电流
DVDD =数字输入
数字输入= 0 V
–50
–50
5
IOH = -50
A,
IOL = -50
A,
CS1 = DGND ,
BVDD = 3.3 V , 5 V
BVDD = 3.3 V , 5 V
CS0 = DVDD
BVDD–0.5
0.4
–10
5
30
10
50
50
A
A
pF
V
V
A
pF
pF
测试条件
民
典型值
最大
单位
Ci
输入电容
数字输出
VOH
VOL
IOZ
CO
CL
高电平输出电压
低电平输出电压
高阻态输出电流
输出电容
负载电容在数据总线D0 -D9
电气特性
在推荐工作条件下, AVDD = 5 V , DVDD = BVDD = 3.3 V , FS = 8 MSPS , VREF =内部(除非另有说明)
DC特定网络阳离子
参数
决议
准确性
积分非线性, INL
微分非线性, DNL
在单端模式下校准后
偏移误差
增益误差
模拟量输入
输入电容
输入漏电流
内部参考电压
VREFP
VREFM
准确性
准确性
温度COEF网络cient
参考噪声
精度, REFOUT
电源
非洲工业发展十年
IDDD
IDDB
IDD_AP
PD
模拟电源电流
数字电源电流
缓冲电源电流
在掉电模式下的模拟电源电流
功耗
在关机功耗
AVDD = 5 V , BVDD = DVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V , BVDD = DVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V , BVDD = DVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V , BVDD = DVDD = 3.3 V
AVDD = 5V , DVDD = BVDD = 3.3 V
AVDD = 5V , DVDD = BVDD = 3.3 V
36
0.5
1.5
186
30
40
1
4
8
216
mA
mA
mA
mA
mW
mW
2.475
3.3
1.4
3.5
1.5
50
100
2.5
2.525
3.7
1.6
V
V
PPM /°C的
V
V
VAIN = VREFM到VREFP
15
±10
pF
A
在差分模式下校准后
–10
–10
±5
10
10
±1
±1
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
测试条件
民
10
典型值
最大
单位
位
3
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电气特性
在推荐工作条件下, VREF =内部, FS = 8兆赫, FI = 2 MHz的频率, -1dB的(除非另有说明)
AC规格, AVDD = 5 V , BVDD = DVDD = 3.3V ,CL < 30 pF的
参数
SINAD
SNR
THD
ENOB
SFDR
信号 - 噪声
信噪比+失真
信号 - 噪声
信噪比
总谐波失真
有效位数
无杂散动态范围
测试条件
差模
单端模式( 1 )
差模
单端模式( 1 )
差模
单端模式
差模
单端模式( 1 )
差模
单端模式
61
9
民
56
55
59
典型值
59
58
61
60
–67
–63
9.5
9.35
65
64
–61
最大
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
位
位
dB
dB
模拟量输入
全功率带宽为150的源阻抗
in
差分配置。
全功率带宽为150的源阻抗
in
单端CON组fi guration 。
带150的源阻抗的小信号带宽
in
差分配置。
带150的源阻抗的小信号带宽
in
单端CON组fi guration 。
时钟。
满量程正弦波, -3分贝
满量程正弦波, -3分贝
100 mVpp的正弦波, -3分贝
100 mVpp的正弦波, -3分贝
96
54
96
54
兆赫
兆赫
兆赫
兆赫
(1)信噪比( ENOB)和SINAD通常被降解2分贝在单端模式时,数据的读出不同步的采样
时序要求
(1)
AVDD = DVDD = 5 V , BVDD = 3.3 V , VREF =内部, CL < 30 pF的
参数
TD ( DATA_AV )
TD ( O)
TPIPE
( 1 )参见图27 。
延迟时间
延迟时间
潜伏期
测试条件
民
典型值
5
5
5
最大
单位
ns
ns
CONV
CLK
在单次转换模式的时序参数
(1)
参数
tc
tw1
TD ( A)
t2
内部时钟振荡器时钟周期
一个模拟输入
脉冲持续时间, CONVST
长短
孔径时间
连续的开始之间的延迟时间
单次转换
一个模拟输入
两个模拟输入
一个模拟输入, TL = 1
两个模拟输入, TL = 2
一个模拟输入, TL = 4
TD ( DATA_AV )
延迟时间, DATA_AV变得活跃了
触发电平条件: TRIG0 = 1 , TRIG1 = 1
gg
两个模拟输入, TL = 4
一个模拟输入, TL = 8
两个模拟输入, TL = 8
一个模拟输入, TL = 14
两个模拟输入, TL = 12
( 1 )参见图26 。
4
2×tc
3×tc
6.5×tc+15
7.5×tc+15
3 × T2 + 6.5 × TC + 15
T2 + 7.5 × TC + 15
7 × T2 + 6.5 × TC + 15
3 × T2 + 7.5 × TC + 15
13 × T2 + 6.5 × TC + 15
13 × T2 + 6.5 × TC + 15
两个模拟输入
测试条件
民
117
1.5×tc
2.5×tc
1
典型值
125
最大
133
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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终端功能
终奌站
名字
AINP
AINm
AVDD
AGND
BVDD
BGND
CONV_CLK
( CONVST )
号
30
29
23
24
7
8
15
I / O
I
I
I
I
I
I
I
描述
模拟量输入,差分通道A的单端或正输入端
模拟量输入,差分通道A的单端或负输入
模拟电源电压
模拟地
数字供电电压缓冲器
缓冲数字地
数字输入。此输入用于施加外部转换时钟的连续转换模式。在
在单次转换模式,这个输入功能的转换启动( CONVST )输入。高到低
在此输入转换同时拥有选择的模拟输入通道,并启动一个
转换所有选定的模拟输入。
片选输入(低电平有效)
片选输入(高电平有效)
数据提供信号,该信号可以被用来产生一个中断处理器和一个电平信息
的内部FIFO 。这个信号可以被配置为是活性低或高,并可以配置为静态
水平或脉冲输出。请参阅表14 。
数字地。数字电路的接地参考。
数字电源电压
数字量输入,输出; D0 = LSB
数字输入。 RA0被用作地址线( RA0 ),用于控制寄存器。这是必需的写入
控制寄存器0和控制寄存器1,见表8 。
数字输入。 RA1用作地址线( RA1 )的控制寄存器。这是必需的写入
控制寄存器0和控制寄存器1,见表8 。
溢出输出。指示是否在FIFO溢出发生。 OV_FL被设定为有效高电平,如果一个
发生溢出。它被重新设置为低电平与THS10082的复位或FIFO的复位。
共模基准输入的模拟输入通道。建议将此引脚
连接到参考输出REFOUT 。
参考输入,需要10个旁路电容器
F
为了绕过内部参考AGND
电压。在此输入的外部参考电压可以施加。此选项可以通过编程
控制寄存器0见表9 。
参考输入,需要10个旁路电容器
F
为了绕过内部参考AGND
电压。在此输入的外部参考电压可以施加。此选项可以通过编程
控制寄存器0见表9 。
硬件复位的THS10082的。设置控制寄存器的默认值。
2.5 V.水槽模拟固定参考电压输出和250的源能力
A.
基准输出
要求10的电容器
F
至AGND过滤和稳定。
RD输入仅用于如果WR输入被配置为只写输入。在这种情况下,它是一个数字输入,
低电平有效的数据读出从所述处理器选择。见时间段。
该输入是可编程的。它用作一个读 - 写输入(R / W)和也可以被配置为
只写输入(WR ),它是低电平有效,并用作数据写入从所述处理器选择。在这种情况下,该
RD输入作为从处理器的读输入。见时间段。
CS0
CS1
DATA_AV
22
21
16
I
I
O
DGND
DVDD
D0–D9
RA0
RA1
OV_FL
REFIN
REFP
17
18
1–6, 9–12
13
14
32
28
26
I
I
I / O / Z
I
I
O
I
I
REFM
25
I
RESET
REFOUT
RD(1)
WR (R / W )(1)
31
27
19
20
I
O
I
I
(1) RD和WR ( R / W)的开始条件是未知的。第一接入到ADC必须是一个写访问初始化ADC。
5