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TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
D
14位分辨率
D
最大吞吐量200 KSPS
D
模拟量输入范围为0 V至参考
D
D
D
D
D
电压
多个模拟输入:
- 8通道TLC3548
- 4路TLC3544
伪差分模拟输入
SPI / DSP兼容的串行接口用
SCLK高达25MHz的
采用5 V单模拟电源; 3- / 5 - V数字
供应
低功耗:
- 4毫安(内部参考电压为1.8 mA)的对
正常工作
– 20
A
在自功率向下
内置4 - V参考,转换时钟
和8x FIFO
硬件控制和可编程
采样周期
可编程Autochannel扫描和
重复
硬件默认配置
INL :
±1
LSB(最大值)
DNL :
±1
LSB(最大值)
SINAD : 80.8分贝
THD : -95分贝
TLC3548
DW或PW包装
( TOP VIEW )
SCLK
FS
SDI
EOC / INT
SDO
DGND
DV
DD
CS
A0
A1
A2
A3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
CSTART
AV
DD
AGND
BGAP
REFM
REFP
AGND
AV
DD
A7
A6
A5
A4
D
D
D
D
D
D
D
D
TLC3544
DW或PW包装
( TOP VIEW )
SCLK
FS
SDI
EOC / INT
SDO
DGND
DV
DD
CS
A0
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
CSTART
AV
DD
AGND
BGAP
REFM
REFP
AGND
AV
DD
A3
A2
描述
在TLC3544与TLC3548是一个家庭的14位分辨率的高性能,低功耗, CMOS
模拟 - 数字转换器(ADC) 。所有器件均采用5 V单模拟电源供电, 3 V至5 V电源供电
数字电源。串行接口由四个数字输入[片选( CS ) ,帧同步( FS ) ,串行
输入 - 输出时钟(SCLK ),串行数据输入(SDI ) ] ,以及3态串行数据输出( SDO) 。 CS (工程, SS ,
从选择) , SDI ,SDO和SCLK形成一个SPI接口。 FS, SDI,SDO和SCLK形成一个DSP接口。该
帧同步信号(FS)表示一个串行数据帧的开始被传送。当多个转换器
连接到DSP的一个串行端口, CS可以作为片选允许主机DSP访问个人
转换器。 CS可以绑如果只有一个转换器,用于接地。 FS必须连接到DV
DD
如果不使用(如
如在一个SPI接口) 。当SDI被绑定到DV
DD
中,该设备上电后设置在硬件默认模式,
并且不需要任何软件配置。在最简单的情况下,只有三根线(SDO ,SCLK和CS或FS)的
需要与主机相连接。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的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。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
2000年至2003年,德州仪器
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
1
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
描述(续)
除了作为一个高速ADC,具有多功能的控制能力,这些器件具有片上模拟
多路复用器(MUX ),可以选择任意模拟输入或三个自检电压之一。采样和保持
函数的第四个SCLK (正常采样)之后自动启动,或者可以由CSTART进行控制,以
延长采样周期(扩展采样) 。正常取样周期也可以被编程为短
取样( 12个SCLK )或长采样( 44个SCLK ),以适应更快的SCLK操作中流行
高性能的信号处理器。在TLC3544和TLC3548被设计成具有低功率操作
消费。省电功能的软件掉电/自功率谱下进一步增强
模式和可编程的转换速度。转换时钟(内部OSC)是内置的。该转换器
也可以使用外部SCLK为时钟转换为最大的灵活性。在TLC3544与TLC3548
有一个4 - V内部基准电压。该转换器为0 -V的单极性输入范围规定为5 V时, 5 -V
使用外部参考电压。
可选项
包装设备
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
20-TSSOP
( PW )
TLC3544CPW
TLC3544IPW
20-SOIC
( DW )
TLC3544CDW
TLC3544IDW
24-SOIC
( DW )
TLC3548CDW
TLC3548IDW
24-TSSOP
( PW )
TLC3548CPW
TLC3548IPW
功能框图
DVDD
REFP
BGAP
REFM
4-V
参考
AVDD
X8
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
X4
A0
A1
A2
A3
X
X
X
X
类似物
MUX
OSC
特区
ADC
FIFO
X8
SDO
命令
解码
SDI
CMR ( 4个MSB )
转变
时钟
CFR
SCLK
CS
FS
4-Bit
计数器
CSTART
控制
逻辑
EOC / INT
DGND AGND
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
等效输入电路
VDD
MUX
1.1 k
最大
艾因
罗恩
C(样品) = 30 pF的最大
VDD
数字输入
REFM
二极管的开启电压: 35 V
等效模拟输入电路
数字等效输入电路
终端功能
终奌站
名字
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
TLC3544
9
10
11
12
TLC3548
9
10
11
12
13
14
15
16
18, 22
17, 23
21
8
I
模拟信号输入。施加到这些端子的模拟输入信号被内部复用。该
驱动源阻抗应小于或等于1 kΩ的正常取样。对于较大
源阻抗,使用外部硬件转换开始信号CSTART (低时间
CSTART控制所述采样周期)或减少SCLK的频率来增加采样
时间。
I / O
描述
AGND
AVDD
BGAP
CS
14, 18
13, 19
17
8
I
I
I
I
模拟接地回路的内部电路。除非另有说明,所有的模拟电压
测量是相对于AGND 。
模拟电源电压
内部带隙补偿引脚。安装BGAP与AGND之间的补偿电容器。
0.1
F
外部参考; 10
F
与0.1并行
F
作为内部参考。
片选。当CS为高电平时, SDO为高阻状态, SDI被忽略, SCLK为
残疾人时钟数据,但如果编写工作作为转换时钟源。 CS的下降沿
输入复位内部4位计数器,使SDI和SCLK ,并删除从SDO
高阻抗状态。
如果FS为高, CS下降沿, CS下降沿启动运行周期。 CS工程,从
选择( SS) ,提供SPI接口。
如果FS为低电平, CS下降沿, FS的上升沿启动运行周期。 CS可以用来作为芯片
选择以允许主机访问单个变换器。
CSTART
20
24
I
DGND
DVDD
6
7
6
7
I
I
外部采样触发信号,从所选择的模拟输入通道启动采样
当设备工作在扩展采样模式(异步采样) 。高到低
过渡开始的模拟输入信号的采样。由低到高的转变提出了S / H在保持
模式,启动转换。在CSTART信号的低电平时间控制采样周期。
CSTART信号必须进行适当的采样时间足够长。 CSTART必须保持足够高的长
低到高的转变后的转换完成成熟。 CSTART的激活是
独立的SCLK和CS和FS的水平。但是,不能发出第一CSTART
之前的第11个SCLK的上升沿。配合这个终端如果不习惯DVDD 。
数字接地回路的内部电路
数字电源电压
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
终端功能(续)
终奌站
名字
EOC ( INT )
TLC3544
4
TLC3548
4
O
转换( EOC )的结束或中断主处理器( INT )
EOC :在转换模式下仅00中。 EOC变为从高分到低分的采样结束
保持为低电平,直到转换完成和数据准备。
INT :中断主处理器。 INT的下降沿指示数据准备输出。 INT
由下面的CS ↓ ,FS ↑或↓ CSTART清零。
FS
2
2
I
从帧DSP同步输入。 FS的上升沿指示串行数据帧的开始被
转移(进入或发送出去的装置) 。如果FS为低在CS中,所述的下降沿
FS的上升沿启动运行周期,复位内部4位计数器,并支持SDI ,
SDO和SCLK 。该引脚连接,如果FS不是用来启动该操作循环到DVDD 。
外部低参考输入。连接REFM到AGND 。
外部正参考输入。当一个外部参考的情况下,最大输入范围
电压被施加到该端子和所述电压之间的差来确定
REFM终端。始终安装去耦电容( 10
F
与0.1并行
F)
REFP之间
和REFM 。
来自主处理器的串行时钟输入到时钟在从SDI输入和时钟输出的输出
通过SDO 。它也可以用来作为转换时钟源时,外部时钟的转换
被选择(见表2) 。当CS为低时, SCLK被启用。当CS为高电平时, SCLK被禁用
对于数据传输,但仍可以作为转换时钟源。
串行数据输入。前4个MSB , ID [15:12 ]被解码为一个4位命令。所有尾随位,
除了CONFIGURE写命令时,用零填充。配置WRITE
命令需要额外的12位数据。输入数据, ID为[ 15]的MSB ,被锁在第一个下降沿
SCLK的下列FS的下降沿边缘,如果FS的启动操作,或锁定在下降沿
下面先CS SCLK下降沿时CS启动操作。
剩余的输入数据(如果有的话)被移入在SCLK的上升沿并锁存下降沿
SCLK的边缘。通过SDI输入将被忽略后的4位计数器计数到16 (钟边)或
由低到高的转变CS的,先发生者为准。参考定时规范的定时
要求。领带SDI到DVDD如果使用硬件默认模式(参见设备初始化) 。
三态串行输出的A / D转换结果。所有数据位被移出,通过SDO 。
SDO处于高阻抗状态,当CS为高电平。 SDO是后一个CS下降沿释放。该
输出格式是MSB (OD值[15])的第一。
当FS的启动操作时,输出的MSB通过SDO ,外径[15],是有效的之前的第一下降
SCLK的下列FS的下降沿边缘。
当CS发起的动作中,MSB ,外径[15],是SCLK的第一个下降沿之前有效
以下的CS下降沿。
其余的数据位被移出在SCLK的上升沿,并在落下之前有效
SCLK的边缘。请参阅用于详细的时序规范。
在选择/转换操作中,前14位是从以前的转化率(数据)的结果。
在读FIFO操作,数据从FIFO中。在这两种情况下,最后两位是不在乎。
在一个写操作中,从SDO输出被忽略。
SDO进入高阻状态,在SCLK的第十六下降沿运行周期后
被启动。 SDO为高阻态时的模式01 , 10 ,和11转换。
I / O
描述
REFM
REFP
16
15
20
19
I
I
SCLK
1
1
I
SDI
3
3
I
SDO
5
5
O
4
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达拉斯,德克萨斯州75265
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
在工作自由空气的温度绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压, GND到AV
DD
, DV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6.5 V
模拟输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.2 V至AV
DD
+0.2 V
模拟输入电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。百毫安MAX
参考输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 AV
DD
+ 0.3 V
数字输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V到DV
DD
+ 0.3 V
工作结温范围,T
J
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至150℃
工作自由空气的工业温度范围内,T
A
我的后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至85°C
后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃150 ℃的
焊接温度1.6毫米( 1.16英寸)的情况下,持续10秒。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。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。
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5
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
D
14位分辨率
D
最大吞吐量200 KSPS
D
模拟量输入范围为0 V至参考
D
D
D
D
D
电压
多个模拟输入:
- 8通道TLC3548
- 4路TLC3544
伪差分模拟输入
SPI / DSP兼容的串行接口用
SCLK高达25MHz的
采用5 V单模拟电源; 3- / 5 - V数字
供应
低功耗:
- 4毫安(内部参考电压为1.8 mA)的对
正常工作
– 20
A
在自功率向下
内置4 - V参考,转换时钟
和8x FIFO
硬件控制和可编程
采样周期
可编程Autochannel扫描和
重复
硬件默认配置
INL :
±1
LSB(最大值)
DNL :
±1
LSB(最大值)
SINAD : 80.8分贝
THD : -95分贝
TLC3548
DW或PW包装
( TOP VIEW )
SCLK
FS
SDI
EOC / INT
SDO
DGND
DV
DD
CS
A0
A1
A2
A3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
CSTART
AV
DD
AGND
BGAP
REFM
REFP
AGND
AV
DD
A7
A6
A5
A4
D
D
D
D
D
D
D
D
TLC3544
DW或PW包装
( TOP VIEW )
SCLK
FS
SDI
EOC / INT
SDO
DGND
DV
DD
CS
A0
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
CSTART
AV
DD
AGND
BGAP
REFM
REFP
AGND
AV
DD
A3
A2
描述
在TLC3544与TLC3548是一个家庭的14位分辨率的高性能,低功耗, CMOS
模拟 - 数字转换器(ADC) 。所有器件均采用5 V单模拟电源供电, 3 V至5 V电源供电
数字电源。串行接口由四个数字输入[片选( CS ) ,帧同步( FS ) ,串行
输入 - 输出时钟(SCLK ),串行数据输入(SDI ) ] ,以及3态串行数据输出( SDO) 。 CS (工程, SS ,
从选择) , SDI ,SDO和SCLK形成一个SPI接口。 FS, SDI,SDO和SCLK形成一个DSP接口。该
帧同步信号(FS)表示一个串行数据帧的开始被传送。当多个转换器
连接到DSP的一个串行端口, CS可以作为片选允许主机DSP访问个人
转换器。 CS可以绑如果只有一个转换器,用于接地。 FS必须连接到DV
DD
如果不使用(如
如在一个SPI接口) 。当SDI被绑定到DV
DD
中,该设备上电后设置在硬件默认模式,
并且不需要任何软件配置。在最简单的情况下,只有三根线(SDO ,SCLK和CS或FS)的
需要与主机相连接。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的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。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
2000年至2003年,德州仪器
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
1
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
描述(续)
除了作为一个高速ADC,具有多功能的控制能力,这些器件具有片上模拟
多路复用器(MUX ),可以选择任意模拟输入或三个自检电压之一。采样和保持
函数的第四个SCLK (正常采样)之后自动启动,或者可以由CSTART进行控制,以
延长采样周期(扩展采样) 。正常取样周期也可以被编程为短
取样( 12个SCLK )或长采样( 44个SCLK ),以适应更快的SCLK操作中流行
高性能的信号处理器。在TLC3544和TLC3548被设计成具有低功率操作
消费。省电功能的软件掉电/自功率谱下进一步增强
模式和可编程的转换速度。转换时钟(内部OSC)是内置的。该转换器
也可以使用外部SCLK为时钟转换为最大的灵活性。在TLC3544与TLC3548
有一个4 - V内部基准电压。该转换器为0 -V的单极性输入范围规定为5 V时, 5 -V
使用外部参考电压。
可选项
包装设备
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
20-TSSOP
( PW )
TLC3544CPW
TLC3544IPW
20-SOIC
( DW )
TLC3544CDW
TLC3544IDW
24-SOIC
( DW )
TLC3548CDW
TLC3548IDW
24-TSSOP
( PW )
TLC3548CPW
TLC3548IPW
功能框图
DVDD
REFP
BGAP
REFM
4-V
参考
AVDD
X8
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
X4
A0
A1
A2
A3
X
X
X
X
类似物
MUX
OSC
特区
ADC
FIFO
X8
SDO
命令
解码
SDI
CMR ( 4个MSB )
转变
时钟
CFR
SCLK
CS
FS
4-Bit
计数器
CSTART
控制
逻辑
EOC / INT
DGND AGND
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
等效输入电路
VDD
MUX
1.1 k
最大
艾因
罗恩
C(样品) = 30 pF的最大
VDD
数字输入
REFM
二极管的开启电压: 35 V
等效模拟输入电路
数字等效输入电路
终端功能
终奌站
名字
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
TLC3544
9
10
11
12
TLC3548
9
10
11
12
13
14
15
16
18, 22
17, 23
21
8
I
模拟信号输入。施加到这些端子的模拟输入信号被内部复用。该
驱动源阻抗应小于或等于1 kΩ的正常取样。对于较大
源阻抗,使用外部硬件转换开始信号CSTART (低时间
CSTART控制所述采样周期)或减少SCLK的频率来增加采样
时间。
I / O
描述
AGND
AVDD
BGAP
CS
14, 18
13, 19
17
8
I
I
I
I
模拟接地回路的内部电路。除非另有说明,所有的模拟电压
测量是相对于AGND 。
模拟电源电压
内部带隙补偿引脚。安装BGAP与AGND之间的补偿电容器。
0.1
F
外部参考; 10
F
与0.1并行
F
作为内部参考。
片选。当CS为高电平时, SDO为高阻状态, SDI被忽略, SCLK为
残疾人时钟数据,但如果编写工作作为转换时钟源。 CS的下降沿
输入复位内部4位计数器,使SDI和SCLK ,并删除从SDO
高阻抗状态。
如果FS为高, CS下降沿, CS下降沿启动运行周期。 CS工程,从
选择( SS) ,提供SPI接口。
如果FS为低电平, CS下降沿, FS的上升沿启动运行周期。 CS可以用来作为芯片
选择以允许主机访问单个变换器。
CSTART
20
24
I
DGND
DVDD
6
7
6
7
I
I
外部采样触发信号,从所选择的模拟输入通道启动采样
当设备工作在扩展采样模式(异步采样) 。高到低
过渡开始的模拟输入信号的采样。由低到高的转变提出了S / H在保持
模式,启动转换。在CSTART信号的低电平时间控制采样周期。
CSTART信号必须进行适当的采样时间足够长。 CSTART必须保持足够高的长
低到高的转变后的转换完成成熟。 CSTART的激活是
独立的SCLK和CS和FS的水平。但是,不能发出第一CSTART
之前的第11个SCLK的上升沿。配合这个终端如果不习惯DVDD 。
数字接地回路的内部电路
数字电源电压
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLC3544 , TLC3548
5 V模拟,3 / 5 - V数字,14位, 200 KSPS ,4 / 8通道串行
模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
SLAS266C - 2000年10月 - 修订2003年5月
终端功能(续)
终奌站
名字
EOC ( INT )
TLC3544
4
TLC3548
4
O
转换( EOC )的结束或中断主处理器( INT )
EOC :在转换模式下仅00中。 EOC变为从高分到低分的采样结束
保持为低电平,直到转换完成和数据准备。
INT :中断主处理器。 INT的下降沿指示数据准备输出。 INT
由下面的CS ↓ ,FS ↑或↓ CSTART清零。
FS
2
2
I
从帧DSP同步输入。 FS的上升沿指示串行数据帧的开始被
转移(进入或发送出去的装置) 。如果FS为低在CS中,所述的下降沿
FS的上升沿启动运行周期,复位内部4位计数器,并支持SDI ,
SDO和SCLK 。该引脚连接,如果FS不是用来启动该操作循环到DVDD 。
外部低参考输入。连接REFM到AGND 。
外部正参考输入。当一个外部参考的情况下,最大输入范围
电压被施加到该端子和所述电压之间的差来确定
REFM终端。始终安装去耦电容( 10
F
与0.1并行
F)
REFP之间
和REFM 。
来自主处理器的串行时钟输入到时钟在从SDI输入和时钟输出的输出
通过SDO 。它也可以用来作为转换时钟源时,外部时钟的转换
被选择(见表2) 。当CS为低时, SCLK被启用。当CS为高电平时, SCLK被禁用
对于数据传输,但仍可以作为转换时钟源。
串行数据输入。前4个MSB , ID [15:12 ]被解码为一个4位命令。所有尾随位,
除了CONFIGURE写命令时,用零填充。配置WRITE
命令需要额外的12位数据。输入数据, ID为[ 15]的MSB ,被锁在第一个下降沿
SCLK的下列FS的下降沿边缘,如果FS的启动操作,或锁定在下降沿
下面先CS SCLK下降沿时CS启动操作。
剩余的输入数据(如果有的话)被移入在SCLK的上升沿并锁存下降沿
SCLK的边缘。通过SDI输入将被忽略后的4位计数器计数到16 (钟边)或
由低到高的转变CS的,先发生者为准。参考定时规范的定时
要求。领带SDI到DVDD如果使用硬件默认模式(参见设备初始化) 。
三态串行输出的A / D转换结果。所有数据位被移出,通过SDO 。
SDO处于高阻抗状态,当CS为高电平。 SDO是后一个CS下降沿释放。该
输出格式是MSB (OD值[15])的第一。
当FS的启动操作时,输出的MSB通过SDO ,外径[15],是有效的之前的第一下降
SCLK的下列FS的下降沿边缘。
当CS发起的动作中,MSB ,外径[15],是SCLK的第一个下降沿之前有效
以下的CS下降沿。
其余的数据位被移出在SCLK的上升沿,并在落下之前有效
SCLK的边缘。请参阅用于详细的时序规范。
在选择/转换操作中,前14位是从以前的转化率(数据)的结果。
在读FIFO操作,数据从FIFO中。在这两种情况下,最后两位是不在乎。
在一个写操作中,从SDO输出被忽略。
SDO进入高阻状态,在SCLK的第十六下降沿运行周期后
被启动。 SDO为高阻态时的模式01 , 10 ,和11转换。
I / O
描述
REFM
REFP
16
15
20
19
I
I
SCLK
1
1
I
SDI
3
3
I
SDO
5
5
O
4
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模拟 - 数字转换器,用0-5 V(伪差分)输入
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在工作自由空气的温度绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压, GND到AV
DD
, DV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6.5 V
模拟输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.2 V至AV
DD
+0.2 V
模拟输入电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。百毫安MAX
参考输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 AV
DD
+ 0.3 V
数字输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V到DV
DD
+ 0.3 V
工作结温范围,T
J
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至150℃
工作自由空气的工业温度范围内,T
A
我的后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至85°C
后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃150 ℃的
焊接温度1.6毫米( 1.16英寸)的情况下,持续10秒。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。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。
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