TLC5617 , TLC5617A
可编程双路10位数字 - 模拟转换器
SLAS151B - 1997年7月 - 修订2000年3月
电气特性在推荐工作的自由空气的温度范围内,V
DD
= 5 V
±
5%,
V
REF
( REFIN ) = 2.048 V (除非另有说明)
静态DAC规格
参数
决议
积分非线性( INL ) ,终点调整
微分非线性( DNL )
EZS
EG
零刻度误差(在零刻度偏移误差)
零误差温度系数
增益误差
增益误差温度系数
零刻度
PSRR
电源苏LY
电源抑制比
收益
零刻度
收益
快
慢
见注7和8
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
VREF ( REFIN ) = 2.048 V ,
见注1
见注2
见注3
见注4
见注5
见注6
80
80
80
80
dB
1
3
±
3
±
0.1
测试条件
民
10
±
1
±
0.5
±
3
典型值
最大
单位
位
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
最低位
PPM /°C的
注释:1.相对精度或积分非线性(INL )有时也被称为线性误差,是输出的最大偏差
从剔除零代码和满度误差的影响零点和满度之间的界限。
2.微分非线性(DNL)有时被称为差分误差,是测得的和理想的区别
1 LSB幅度的任意两个相邻码的变化。单调性意味着在相同方向上的输出电压的变化(或遗体
常数),为在数字输入码的变更。
3.零刻度误差是当数字输入代码为零的零电压输出的偏差。
4.零误差温度系数由下式给出: EZS TC = [ EZS (T最大) - EZS ( Tmin的)] / Vref的
×
106 / (最高温度 - Tmin的) 。
5.增益误差是由所述理想的输出( Vref的 - 1 LSB )的偏差为10千欧的输出负载,不包括零误差的影响。
- / Vref的EG TC = [ EG ( Tmin的), EG (最高温度) ] : 6,增益温度系数由下式给出
×
106 / (最高温度 - Tmin的) 。
7.零点误差抑制比( EZS RR )是通过改变VDD从4.5 V开始测量到5.5伏直流电和测量的比重
强加零码输出电压此信号。
8.增益误差抑制比( EG- RR),是通过改变VDD从4.5 V开始测量到5.5伏直流电并测量该信号的比例
减去零刻度变更后施加在满量程输出电压。
OUT A和OUT B输出规格
参数
VO
IOSC
IO (汇)
IO (源)
电压输出
输出负载稳压精度
输出短路电流
输出灌电流
输出源电流
RL = 10 kΩ的
VO( OUT) = 2V ,
RL 10kΩ至2千欧
VO ( OUT A)或VO ( OUT B )连接到VDD或AGND
VO ( OUT ) > 0.25 V
VO ( OUT ) < 4.75 V
测试条件
民
0
20
5
5
典型值
最大
VDD -0.4
0.5
单位
V
最低位
mA
mA
mA
基准输入(REFIN )
参数
VI
Ri
Ci
输入电压
输入阻抗
输入电容
参考穿心
参考输入带宽(如果f-3dB )
在UT
REFIN = 1 VPP在1 kHz + 1.024 V DC (见注9 )
REFIN = 0.2 Vpp的+ 1.024 V直流
02
1 024
慢
快
测试条件
民
0
10
5
– 80
0.5
1
典型值
最大
VDD - 2
单位
V
M
pF
dB
兆赫
注9 :基准馈通是在DAC输出与输入代码测= 00进制和Vref的( REFIN )输入= 1.024 V直流+ 1 VPP
在1 kHz 。
4
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265