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TLC5628C , TLC5628I
八路8位数字 - 模拟转换器
SLAS089E - 1994年11月 - 修订1997年4月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8个8位电压输出DAC
5 V单电源供电
串行接口
高阻抗基准输入
可编程12次输出范围
同步更新工具
内部上电复位
低功耗
半缓冲输出
N或DW包装
( TOP VIEW )
DACB
DACA
GND
数据
CLK
V
DD
鲮鱼
DACF
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
DACC
DACD
REF1
LDAC
负载
REF2
DACH
DACG
应用
可编程电压源
数字控制放大器/衰减器
移动通信
自动测试设备
过程监测和控制
信号合成
描述
该TLC5628C和TLC5628I是八进制的8位电压输出数字 - 模拟转换器(DAC ),用缓冲
基准输入(高阻抗) 。这些DAC产生输出电压的任一个或两个之间的范围
倍基准电压和GND和是单调的。该装置是使用简单,由单一运行
供应5 V的上电复位功能整合,以确保可重复的启动条件。
在TLC5628C和TLC5628I的数字控制是通过简单的三线串行总线,是CMOS兼容
并轻松连接到所有流行的微处理器和微控制器设备。 12位指令字
包括8个数据位, 3的DAC选择位,以及一系列位之间的后者允许选择
1次或2次输出范围。 DAC寄存器双缓冲,使一套完整的新的价值观
被写入设备,那么所有DAC输出同时通过LDAC控制更新。数码
输入施密特触发器高噪声抗扰度。
16端小外形( D)封装允许模拟功能在空间有限的数字控制
应用程序。该TLC5628C的特点是操作从0℃至70℃。该TLC5628I的特点
从操作 - 40 ° C至85°C 。该TLC5628C和TLC5628I不需要外部调整。
可选项
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
小尺寸
( DW )
TLC5628CDW
TLC5628IDW
塑料DIP
(N)
TLC5628CN
TLC5628IN
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。
版权
1997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。
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1
TLC5628C , TLC5628I
八路8位数字 - 模拟转换器
SLAS089E - 1994年11月 - 修订1997年4月
功能框图
REF1
14
+
9
LATCH
LATCH
8
DAC
×
2
+
2
DACA
DAC
LATCH
REF2 11
+
LATCH
LATCH
8
LATCH
8
×
2
+
15
DACD
DAC
×
2
+
7
鲮鱼
DAC
LATCH
5
4
12
串行
接口
13
LDAC
POWER- ON
RESET
LATCH
8
×
2
+
10
DACH
CLK
数据
负载
终端功能
终奌站
名字
CLK
DACA
DACB
DACC
DACD
鲮鱼
DACF
DACG
DACH
数据
GND
LDAC
负载
REF1
REF2
VDD
5
2
1
16
15
7
8
9
10
4
3
13
12
14
11
6
I / O
I
O
O
O
O
O
O
O
O
I
I
I
I
I
I
I
描述
串行接口的时钟。输入的数字数据被移入串行接口寄存器在时钟的下降沿
施加到CLK端。
DAC A的模拟输出
DAC B的模拟输出
DAC C模拟输出
DAC D模拟输出
ê DAC模拟输出
DAC F模拟给输出
DAC摹模拟输出
DAC 模拟输出
串行接口的数字数据输入。对于DAC的数字码移入串行接口寄存器串行。
每一个数据位被锁存到在时钟信号的下降沿的寄存器。
接地回路和参考端
加载DAC 。当LDAC为高电平,当输入的数字数据被读入串行没有DAC输出更新发生
界面。当LDAC被从高分到低分的DAC输出才会更新。
串行接口负载控制。当LDAC为低电平时,在LOAD信号的下降沿锁存的数字数据转换成
输出锁存器,并立即产生在DAC输出端的模拟电压。
参考电压输入到DAC ABCD 。该电压确定了模拟输出范围。
参考电压输入到DAC EFGH 。该电压确定了模拟输出范围。
正电源电压
2
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TLC5628C , TLC5628I
八路8位数字 - 模拟转换器
SLAS089E - 1994年11月 - 修订1997年4月
详细说明
该TLC5628 ,以8电阻串DAC实现。每个DAC的核心是用单个电阻
256个抽头,对应于表中列出的256个可能的码1.每个电阻器串的一端连接
到GND ,而另一端从基准输入缓冲器的输出馈电。单调性是通过使用维护
的电阻器串。线性度取决于电阻器段的匹配的,对性能
在输出缓冲液中。由于输入被缓冲,则DAC总是呈现高阻抗负载到
引用来源。有两个输入端的参考端子; REF1通过DACD和REF2用于DACA
通过DACH用鲮鱼。
每个DAC输出通过一个可配置的增益输出放大器的缓冲,可以被编程到次1次或
2增益。
上电时, DAC的被重置为代码0 。
每个输出电压由下式给出:
V( DACA | B | C | D | E | F | G | H )
O
+
REF
CODE
256
(1
)
RNG位值)
其中,代码的范围是从0到255,且该范围器(RNG)位是串行控制字中的0或1 。
表1.理想的输出转移
D7
0
0
0
1
1
D6
0
0
1
0
1
D5
0
0
1
0
1
D4
0
0
1
0
1
D3
0
0
1
0
1
D2
0
0
1
0
1
D1
0
0
1
0
1
D0
0
1
1
0
1
输出电压
GND
(1/256)
×
REF ( 1 + RNG )
(127/256)
×
REF ( 1 + RNG )
(128/256)
×
REF ( 1 + RNG )
(255/256)
×
REF ( 1 + RNG )
数据接口
带负载高时,数据被锁存到在CLK的每个下降沿数据终端。当所有数据位
送入之后,负载是低脉冲将数据从串行输入寄存器转移到选定的DAC
如图1所示当LDAC为低电平时,选择的DAC输出电压时,负载变低时更新。当
LDAC是串行编程时高时,新值被存储在该设备内,并且可以被转移到
如示于图2中的DAC的输出在以后的时间通过脉冲LDAC为低电平数据输入最显著位
( MSB)在前。使用两个8时钟周期期间的数据传输分别示于图3和图4 。
CLK
TSU ( DATA- CLK )
电视( DATA- CLK)
数据
A2
A1
A0
RNG
D7
D6
D5
D4
TSU ( LOAD , CLK )
D2
D1
D0
总重量(负载)
TSU ( CLK -LOAD )
负载
DAC更新
图1.负载控制更新( LDAC =低)
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3
TLC5628C , TLC5628I
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SLAS089E - 1994年11月 - 修订1997年4月
数据接口(续)
CLK
TSU ( DATA- CLK )
电视( DATA- CLK)
数据
A2
A1
A0
RNG
D7
D6
D5
D4
D2
D1
D0
TSU ( LOAD - LDAC )
负载
总重量( LDAC )
LDAC
DAC更新
图2. LDAC控制的更新
CLK低
CLK
数据
A2
A1
A0
RNG
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
负载
LDAC
图3.负载控制的更新使用8位串行字( LDAC =低)
CLK低
CLK
数据
A2
A1
A0
RNG
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
负载
LDAC
图4. LDAC控制的更新使用8位串行字
表2列出了A2,A1和A0位,且更新后的DAC的选择。该RNG位控制DAC输出
范围内。当RNG =低时,输出范围是所施加的基准电压和GND ,并且当间
RNG =高,范围为两倍于施加的基准电压和GND之间。
表2.串行输入解码
A2
0
0
0
0
1
1
1
1
A1
0
0
1
1
0
0
1
1
A0
0
1
0
1
0
1
0
1
DAC已更新
DACA
DACB
DACC
DACD
鲮鱼
DACF
DACG
DACH
4
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TLC5628C , TLC5628I
八路8位数字 - 模拟转换器
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线性,偏移量,以及使用单端用品增益误差
当放大器由单电源供电,该电压偏移仍然可以为正或负。同
一个正偏置电压,对所述第一代码的变化的输出电压变化。具有负偏移的输出
电压可能不与第一代码依赖于偏置电压的大小发生变化。
输出放大器,因此,试图把输出驱动到负电压。然而,因为大多数
负供电轨接地,输出不能驱动地下。
输出电压保持在0V ,直到输入的代码值产生一个足够的输出电压,以克服
固有的负偏置电压,从而导致在图5中示出的传递函数。
产量
电压
0V
OFFSET
DAC码
负图5.效应所抵消(单电源)
此偏移误差,而不是线性误差,产生断点。传递函数也会跟随
虚线如果输出缓冲器可驱动地面之下。
对于DAC中,线性度的零输入码之间测量(所有输入都为0)和满量程编码(所有输入
是:1)补偿后满量程调整出来,或占以某种方式。然而,单电源工作
不允许进行调整时的偏移量为负时,由于在传递函数中设置断点。因此,
线性度在单极模式下的满量程代码并产生一个正的最小代码间测量
输出电压。
代码从最大规格为负的偏移电压进行计算。
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