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TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075A - 1989年2月 - 修订1995年3月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率的A / D转换器
微处理器外围或独立
手术
片上12通道模拟多路复用器
内建自测试模式
通过软件控制采样和保持
总非调整误差。 。 。
±
0.5 LSB(最大值)
直接替换摩托罗拉
MC145041
机载系统时钟
最终的-转换( EOC )输出
引脚排列与控制信号兼容
与TLC1542 / 3的10位A / D转换器
CMOS技术
参数
通道采集/采样时间
转换时间(最大值)
每秒采样(最大)
功率耗散(最大)
价值
16
s
20
s
25
×
103
10兆瓦
DW或N包装
( TOP VIEW )
输入A0
输入A1
输入A2
输入A3
A4输入
输入A5
输入A6
输入A7
INPUT A8
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
EOC
I / O时钟
地址输入
数据输出
CS
REF +
REF-
输入A10
输入A9
FN包装
( TOP VIEW )
描述
该TLC542是围绕建立了一个CMOS转换器
15
7
8位开关电容逐次逼近
14
8
9 10 11 12 13
模拟 - 数字转换器。本设备被设计
用于串行接口的微处理器或外围
通过与三个输入[包括我一个3态输出/ O
CLOCK , CS (片选) ,以及地址输入。
该TLC542允许高速数据传输和
每秒高达40,000样本的采样率。
除了高速转换器和
多功能控制逻辑,一个片上12通道
模拟多路转换器可以品尝的11个输入的任何一个或一个内部“自测试”电压,并且采样和保持
在微处理器控制下被启动。在转换结束时,转换结束的(平)输出引脚变为
高,表明转换完成。详细信息接口,以最流行
很容易从工厂微处理器。
可选项
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
芯片载体
( FN)的
TLC542IFN
塑料DIP
(N)
TLC542CN
TLC542IN
小尺寸
( DW )
TLC542CDW
TLC542IDW
输入A3
A4输入
输入A5
输入A6
输入A7
4
5
6
3 2 1 20 19
18
17
16
输入A2
输入A1
输入A0
VCC
EOC
I / O时钟
地址Inpu
数据输出
CS
REF +
版权
1995年,德州仪器
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。
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
INPUT A8
GND
输入A9
输入A10
REF-
1
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075A - 1989年2月 - 修订1995年3月
描述(续)
在TLC542纳入该转换器具有差分高阻抗基准输入的便利
比率转换,缩放,和从逻辑和供给噪声模拟电路的隔离。一个开关式
电容的设计使得低误差( ± 0.5 LSB ) 20转换
s
在整个工作温度范围内。
该TLC542C的特点是操作从0℃至70 ℃,并在TLC542I的特点是操作
从 - 40 ° C至85°C 。
功能框图
REF +
样品
HOLD
REF-
8-Bit
模拟 - 数字
变流器
(开关电容器)
8
类似物
输入
12-Channel
类似物
多路复用器
4
输入地址
注册
产量
数据
注册
8
8至1数据
选择和
司机
数据
OUT
4
自检
参考
4
输入
多路复用器
2
控制逻辑
和I / O
计数器
地址
输入
I / O时钟
CS
EOC
典型等效输入量
采样模式在输入过程中短路阻抗
1千欧(典型值)
输入
A0 – A10
CI = 60 pF的典型
(等效输入
电容)
HOLD模式在输入过程中短路阻抗
输入
A0 – A10
5 MΩ TYP
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075A - 1989年2月 - 修订1995年3月
操作顺序
1
2
3
4
5
6
7
8
不在乎
TSU ( A)
的tSU ( CS )
ACCESS
循环B
(见注一)
TACQ
在tCONV
ACCESS
圈C
12内部系统时钟
12
s
TACQ
1
2
3
4
5
6
7
8
I / O
时钟
CS
最高位
最低位
B2 B1
B0
不在乎
最高位
C3
Hi-Z状态
C2
C1
最低位
C0
不在乎
高阻
状态
地址
输入
数据
OUT
B3
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
见注释B
B7
B6
B5 B4
B3
B2
B1
B0
先前的转换数据
最高位
最低位
(见注B)
TD ( I / O - EOC )
转换数据B
TD ( EOC -DATA )
最高位
最低位
EOC
TCYCLE
注:A为减少在芯片选择输入噪声引起的错误,该内部电路等待两个上升沿和一个下降沿
的响应控制输入信号之前CS ↓后内部系统时钟。在CS建立时间由台联给出( CS )
规格。因此,任何试图提出,要签到的地址,直到最小的片选建立时间已过。
B的输出是在CS三态变高或第八I / O时钟的下降沿。
在工作自由空气的温度范围内绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压,V
CC
(见注1 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6.5 V
输入电压范围(任意输入)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
输出电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
峰值输入电流范围(任意输入)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±20
mA
峰值总输入电流(所有输入) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±30
mA
工作自由空气的温度范围: TLC542C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
TLC542l 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至85°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃150 ℃的
外壳温度10秒: FN包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
焊接温度1.6毫米( 1/16英寸)的情况下10秒: DW或N封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 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。
注1 :所有的电压值是相对于用REF-和GND数字地连接到一起(除非另有说明) 。
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3
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075A - 1989年2月 - 修订1995年3月
推荐工作条件,V
CC
= 4.75 5.5 V
电源电压VCC
正参考电压VREF + (见注2 )
负参考电压VREF - (见注2 )
差分基准电压VREF + - Vref-之间(见注2 )
模拟输入电压(见注3 )
高层次的控制输入电压, VIH
低级别的控制输入电压, VIL
建立时间,地址位在数据输入前I / O CLOCK ↑ , TSU ( A)
保持时间后,我的地址位/ O时钟↑ ,第( A)
保持时间, 8日之后, CS低I / O时钟↑ ,日( CS )
建立时间, CS为低电平时钟在第一个地址位之前, TSU ( CS ) (见注4 )
输入/输出时钟频率且fCLOCK ( I / O)
输入/输出时钟高,雷公藤( I / O)
输入/输出时钟低, TWL ( I / O)
I / O时钟跳变时间, TT (见注3 )
时间
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
fclock ( I / O)
525千赫
fclock ( I / O) > 525千赫
TLC542C
TLC542I
0
– 40
400
0
0
3.8
0
404
404
100
40
70
85
1.1
4.75
VREF-
– 0.1
1
0
2
0.8
5
VCC
0
VCC
最大
5.5
VCC + 0.1
VREF +
VCC + 0.2
VCC
单位
V
V
V
V
V
V
V
ns
ns
ns
s
兆赫
ns
ns
ns
°C
注: 2.模拟输入电压大于应用到REF +转换为全1( 11111111 ),而输入电压小于应用
到REF - 转换为全零( 00000000 ) 。对于正确的操作, REF +必须大于REF至少1 V高 - 。另外,总
非调整误差可能会增加,因为这差分参考电压下降到低于4.75 V.
3.这是落在从VIH min至VIL最大或从VIL最大上升至VIH分钟所需的时钟输入信号的时间。在附近
在正常室温下,该装置具有输入时钟转换时间为2慢起作用
s
用于远程数据采集
应用中,传感器和A / D转换器被放置几英尺远从控制微处理器。
4.为了最大限度地减少在芯片选择输入噪声引起的错误,该内部电路等待两个上升沿和一个下降沿的边沿
CS后的内部系统时钟
之前响应控制输入信号。在CS建立时间由台联给出( CS )
规格。因此,不应试图由时钟同步地址数据,直到最小的片选建立时间已过。
电气特性在推荐的工作温度范围内,V
CC
= V
REF +
= 4.75 V至
5.5 V,F
时钟( I / O)
= 1.1兆赫(除非另有说明)
参数
VOH
VOL
高电平输出电压( DATA OUT )
低电平输出电压
断态(G
(高阻态)
)
输出电流
IIH
IIL
ICC
高层次的输入电流
低电平输入电流
工作电源电流
选择的通道漏电流
IREF
Ci
最大静态模拟参考电流成
REF +
输入电容
模拟输入
控制输入
测试条件
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
VO = VCC ,
VO = 0,
VI = VCC
VI = 0
CS在0 V
在VCC中选择,
在0 V未选择的路
VREF + = VCC ,
0 ° C至70
°C
- 40 ° C至85°C
VREF - = GND
7
5
IOH = - 360
A
IOL = 1.6毫安
CS在VCC
CS在VCC
0.005
– 0.005
1.2
2.4
0.4
10
–10
2
– 2.5
2
0.4
– 0.4
10
55
15
TYP
最大
单位
V
V
A
A
A
mA
A
A
pF
所有典型值是在TA = 25 ℃。
4
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达拉斯,德克萨斯州75265
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075A - 1989年2月 - 修订1995年3月
在推荐工作的自由空气的温度范围内工作特性,
V
CC
= V
REF +
= 4.75 5.5 V,F
时钟( I / O)
= 1兆赫
参数
EL
EZS
EFS
线性误差(见注5 )
零刻度误差(见注6 )
满量程误差(见注6 )
总非调整误差(见注7 )
自我测试输出代码
在tCONV
TCYCLE
TACQ
tv
TD ( IO -DATA )
TD ( IO - EOC )
TD ( EOC -DATA )
tPZH , tPZL
tPHZ , tPLZ
TR ( EOC )
TF ( EOC )
TR (巴士)
转换时间
总访问和转换周期时间
通道采集时间(采样周期)
时间输出中的数据后,仍I / O CLK ↓有效
延迟时间, I / O CLK ↓到数据输出有效
延迟时间, 8 I / O CLK ↓到EOC ↓
延迟时间, EOC ↑到数据输出( MSB )
延迟时间, CS ↓到数据输出( MSB )
延迟时间, CS ↓到数据输出( MSB )
上升时间
下降时间
数据总线的上升时间
输入A11地址= 1011 ,
见注8
见操作顺序
见操作顺序
见操作顺序
参见图5
参见图5
参见图6
参见图7
见图2
见图2
参见图7
参见图6
参见图5
10
400
500
400
3.4
150
100
100
300
01111101
(126)
128
见注2
见注2
测试条件
TYP
最大
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
10000011
(130)
20
40
16
s
s
s
ns
ns
ns
ns
s
ns
ns
ns
ns
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
TF (巴士)
数据总线下降时间
参见图5
300
ns
所有典型值是在TA = 25℃
注: 2.模拟输入电压大于应用到REF +转换为全1( 11111111 ),而输入电压小于应用
到REF - 转换为全零( 00000000 ) 。对于正确的操作, REF +必须大于REF至少1 V高 - 。另外,总
非调整误差可能会增加,因为这差分参考电压下降到低于4.75 V.
5.线性误差是通过A / D转换特性的最佳直线的最大偏差。
6.零电平误差是00000000和转换后的输出为零的输入电压之间的差值;满量程误差的区别
11111111之间的转换输出满量程输入电压。
7.总非调整误差为线性,零刻度和满刻度误差的总和。
八,输入地址和输出代码表示正逻辑。在A11的模拟输入信号由内部产生和
被用于测试目的。
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5
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075C - 1989年2月 - 修订2001年6月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率的A / D转换器
微处理器外围或独立
手术
片上12通道模拟多路复用器
内建自测试模式
通过软件控制采样和保持
总非调整误差。 。 。
±
0.5 LSB(最大值)
直接替换摩托罗拉
MC145041
板载系统时钟
最终的-转换( EOC )输出
引脚排列与控制信号兼容
与TLC1542 / 3的10位A / D转换器
CMOS技术
参数
通道采集/采样时间
转换时间(最大值)
每秒采样(最大)
功率耗散(最大)
价值
16
s
20
s
25
×
103
10兆瓦
DW或N包装
( TOP VIEW )
输入A0
输入A1
输入A2
输入A3
A4输入
输入A5
输入A6
输入A7
INPUT A8
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
EOC
I / O时钟
地址输入
数据输出
CS
REF +
REF-
输入A10
输入A9
FN包装
( TOP VIEW )
描述
该TLC542是围绕建立了一个CMOS转换器
14
8
8位开关电容逐次逼近
9 10 11 12 13
模拟 - 数字转换器。本设备被设计
用于串行接口的微处理器或外围
通过与三个输入[包括我一个3态输出/ O
CLOCK , CS (片选) ,以及地址输入。
该TLC542允许高速数据传输和
每秒高达40,000样本的采样率。除了高速转换器和通用的控制
逻辑,一个片上12通道模拟多路复用器可以采样的11个输入或任意一项所述的内
自检
电压,
和采样保持是在微处理器控制下启动。在转换结束时,终了
转换( EOC )输出引脚变为高电平,表示转换完成。
在TLC542纳入该转换器具有差分高阻抗基准输入的便利
比率转换,缩放,和从逻辑和供给噪声模拟电路的隔离。一个开关式
电容的设计使得低误差( ± 0.5 LSB ) 20转换
s
在整个工作温度范围内。
该TLC542C的特点是操作从0℃至70 ℃,并在TLC542I的特点是操作
从 - 40 ° C至85°C 。
可选项
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
芯片载体
( FN)的
TLC542IFN
塑料DIP
(N)
TLC542CN
TLC542IN
小尺寸
( DW )
TLC542CDW
TLC542IDW
输入A3
A4输入
输入A5
输入A6
输入A7
4
5
6
7
3 2 1 20 19
18
17
16
15
输入A2
输入A1
输入A0
VCC
EOC
I / O时钟
地址Inpu
数据输出
CS
REF +
版权
2001年,德州仪器
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。
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达拉斯,德克萨斯州75265
INPUT A8
GND
输入A9
输入A10
REF-
1
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075C - 1989年2月 - 修订2001年6月
功能框图
REF +
样品
HOLD
REF-
8-Bit
模拟 - 数字
变流器
(开关电容器)
8
类似物
输入
12-Channel
类似物
多路复用器
4
输入地址
注册
产量
数据
注册
8
8至1数据
选择和
司机
数据
OUT
4
自检
参考
4
输入
多路复用器
2
控制逻辑
和I / O
计数器
地址
输入
I / O时钟
CS
EOC
典型等效输入量
采样模式在输入过程中短路阻抗
1千欧(典型值)
输入
A0 – A10
CI = 60 pF的典型
(等效输入
电容)
HOLD模式在输入过程中短路阻抗
输入
A0 – A10
5 MΩ TYP
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075C - 1989年2月 - 修订2001年6月
操作顺序
1
2
3
4
5
6
7
8
不在乎
TSU ( A)
的tSU ( CS )
ACCESS
循环B
(见注一)
TACQ
tc(1)
ACCESS
圈C
12内部系统时钟
12
s
T( ACQ )
1
2
3
4
5
6
7
8
I / O
时钟
CS
最高位
最低位
B2 B1
B0
不在乎
最高位
C3
Hi-Z状态
C2
C1
最低位
C0
不在乎
高阻
状态
地址
输入
数据
OUT
B3
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
见注释B
B7
B6
B5 B4
B3
B2
B1
B0
先前的转换数据
最高位
最低位
(见注B)
TD ( I / O - EOC )
转换数据B
TD ( EOC -DATA )
最高位
最低位
EOC
tc(2)
注:A为减少在芯片选择输入噪声引起的错误,该内部电路等待两个上升沿和一个下降沿
的响应控制输入信号之前CS ↓后内部系统时钟。在CS建立时间由台联给出( CS )
规格。因此,任何试图提出,要签到的地址,直到最小的片选建立时间已过。
B的输出变为在CS 3态变高或第八I / O时钟的下降沿。
在工作自由空气的温度范围内绝对最大额定值(除非另有说明)
电源电压,V
CC
(见注1 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6.5 V
输入电压范围(任意输入)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
输出电压范围,V
O
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
峰值输入电流范围(任何输入) ,我
p-p)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±20
mA
峰值总输入电流(所有输入) ,我
P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±30
mA
工作自由空气的温度范围: TLC542C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
TLC542l 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至85°C
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃150 ℃的
情况下,持续10秒,T
C
: FN包。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
焊接温度1.6毫米( 1/16英寸)的情况下10秒: DW或N封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 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。
注1 :所有的电压值是相对于用REF-和GND数字地连接到一起(除非另有说明) 。
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TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075C - 1989年2月 - 修订2001年6月
推荐工作条件,V
CC
= 4.75 5.5 V
电源电压VCC
正参考电压VREF + (见注2 )
负参考电压VREF - (见注2 )
差分基准电压VREF + - Vref-之间(见注2 )
模拟输入电压(见注3 )
高层次的控制输入电压, VIH
低级别的控制输入电压, VIL
建立时间,地址位在数据输入前I / O CLOCK ↑ , TSU ( A)
保持时间后,我的地址位/ O时钟↑ ,第( A)
保持时间, 8日之后, CS低I / O时钟↑ ,日( CS )
建立时间, CS为低电平时钟在第一个地址位之前, TSU ( CS ) (见注4 )
输入/输出时钟频率f (时钟I / O)
输入/输出时钟高, TW (H I / O)
输入/输出时钟低, TW (L I / O)
I / O时钟跳变时间, TT (见注3 )
时间
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
fclock ( I / O)
525千赫
fclock ( I / O) > 525千赫
TLC542C
TLC542I
0
– 40
400
0
0
3.8
0
404
404
100
40
70
85
1.1
4.75
VREF-
– 0.1
1
0
2
0.8
5
VCC
0
VCC
最大
5.5
VCC + 0.1
VREF +
VCC + 0.2
VCC
单位
V
V
V
V
V
V
V
ns
ns
ns
s
兆赫
ns
ns
ns
°C
注: 2.模拟输入电压大于应用到REF +转换为全1( 11111111 ),而输入电压小于应用
到REF - 转换为全零( 00000000 ) 。对于正确的操作, REF +必须大于REF至少1 V高 - 。另外,总
非调整误差可能会增加,因为这差分参考电压下降到低于4.75 V.
3.这是落在从VIH min至VIL最大或从VIL最大上升至VIH分钟所需的时钟输入信号的时间。在附近
在正常室温下,该装置具有输入时钟转换时间为2慢起作用
s
用于远程数据采集
应用中,传感器和A / D转换器被放置几英尺远从控制微处理器。
4.为了最大限度地减少在芯片选择输入噪声引起的错误,该内部电路等待两个上升沿和一个下降沿的边沿
CS后的内部系统时钟
之前响应控制输入信号。在CS建立时间由台联给出( CS )
规格。因此,不应试图由时钟同步地址数据,直到最小的片选建立时间已过。
电气特性在推荐的工作温度范围内,V
CC
= V
REF +
= 4.75 V至
5.5 V,F
(时钟I / O)
= 1.1兆赫(除非另有说明)
参数
VOH
VOL
高电平输出电压( DATA OUT )
低电平输出电压
关闭状态(高阻
关闭状态(高阻态)输出电流
IIH
IIL
ICC
高层次的输入电流
低电平输入电流
工作电源电流
测试条件
VCC = 4.75 V ,
VCC = 4.75 V ,
VO = VCC ,
VO = 0,
VI = VCC
VI = 0
CS在0 V
在VCC中选择信道和
在0 V未选择的路
在0 V选定的通道和
在VCC未选择的路
VREF + = VCC ,
VREF - = GND
7
5
IOH = - 360
A
IOL = 1.6毫安
CS在VCC
CS在VCC
0.005
– 0.005
1.2
2.4
0.4
10
–10
2
– 2.5
2
0.4
A
– 0.4
10
55
15
A
pF
TYP
最大
单位
V
V
A
A
A
mA
选择的通道漏电流
IREF
Ci
最大静态模拟参考电流为REF +
输入电容
模拟输入
控制输入
所有典型值是在TA = 25 ℃。
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TLC542C , TLC542I
8位模拟数字转换器
带串行控制和11个输入
SLAS075C - 1989年2月 - 修订2001年6月
在推荐工作的自由空气的温度范围内工作特性,
V
CC
= V
REF +
= 4.75 5.5 V,F
(时钟I / O)
= 1兆赫
参数
EL
EZS
EFS
线性误差(见注5 )
零刻度误差(见注6 )
满量程误差(见注6 )
总非调整误差(见注7 )
自我测试输出代码
tc(1)
tc(2)
T( ACQ )
T( V)
TD ( IO -DATA )
TD ( IO - EOC )
TD ( EOC -DATA )
tPZH , tPZL
tPHZ , tPLZ
TR ( EOC )
TF ( EOC )
TR (巴士)
转换时间
总访问和转换周期时间
通道采集时间(采样周期)
时间输出数据保持后I / O CLK ↓有效
延迟时间, I / O CLK ↓到数据输出有效
延迟时间, 8 I / O CLK ↓到EOC ↓
延迟时间, EOC ↑到数据输出( MSB )
延迟时间, CS ↓到数据输出( MSB )
延迟时间, CS ↓到数据输出( MSB )
上升时间
下降时间
数据总线的上升时间
输入A11地址= 1011 ,
见注8
见操作顺序
见操作顺序
见操作顺序
参见图5
参见图5
参见图6
参见图7
见图2
见图2
参见图7
参见图6
参见图5
10
400
500
400
3.4
150
100
100
300
01111101
(126)
128
见注2
见注2
测试条件
TYP
最大
±0.5
±0.5
±0.5
±0.5
10000011
(130)
20
40
16
s
s
s
ns
ns
ns
ns
s
ns
ns
ns
ns
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
TF (巴士)
数据总线下降时间
参见图5
300
ns
所有典型值是在TA = 25 ℃。
注: 2.模拟输入电压大于应用到REF +转换为全1( 11111111 ),而输入电压小于应用
到REF - 转换为全零( 00000000 ) 。对于正确的操作, REF +必须大于REF至少1 V高 - 。另外,总
非调整误差可能会增加,因为这差分参考电压下降到低于4.75 V.
5.线性误差是通过A / D转换特性的最佳直线的最大偏差。
6.零电平误差是00000000和转换后的输出为零的输入电压之间的差值;满量程误差的区别
11111111之间的转换输出满量程输入电压。
7.总非调整误差为线性,零刻度和满刻度误差的总和。
八,输入地址和输出代码表示正逻辑。在A11的模拟输入信号由内部产生和
被用于测试目的。
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