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TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
2.7 V至3.6 V V
CC
易微处理器接口或
独立操作
操作按比例或用v
CC
参考
单通道或双复
通道单端或差分
输入选项
输入范围为0 V至V
CC
随着V
CC
参考
输入和输出的兼容
TTL和MOS
32转换时间
s
at
f
(CLK)
250千赫
设计是功能上等同于
美国国家半导体ADC0831和
ADC0832在3 V电源
总非调整误差。 。 。
±
1 LSB
TLV0831 。 。 。 或P包装
( TOP VIEW )
CS
IN +
IN-
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
CLK
DO
REF
TLV0832 。 。 。 或P包装
( TOP VIEW )
CS
CH0
CH1
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
/ REF
CLK
DO
DI
描述
这些装置是8位逐次逼近模拟 - 数字转换器。该TLV0831具有单输入
渠道;该TLV0832已复双输入通道。串行输出被配置为与对接
标准的移位寄存器或微处理器。
该TLV0832多路复用器配置为单端或差分输入软件。差分模拟
电压输入允许的共模抑制或模拟零输入电压值的偏移量。此外,该
参考电压输入可以调整,以允许编码任何较小的模拟电压量程的全部8比特的
分辨率。
的TLV0831和TLV0832装置的操作非常相似,更复杂的TLV0834和TLV0838
设备。比率转换可以通过设置REF输入等于最大模拟输入来实现
信号值,它给出了最高的转换分辨率。典型地, REF设为等于V
CC
(做
内部的TLV0832 ) 。
该TLV0831C和TLV0832C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该TLV0831I和TLV0832I
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
小尺寸
(D)
TLV0831CD
TLV0831ID
TLV0832CD
TLV0832ID
塑料DIP
(P)
TLV0831CP
TLV0831IP
TLV0832CP
TLV0832IP
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
1996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
1
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
功能框图
CLK
CS
移位寄存器
DI
(TLV0832
只)
D
CLK
奇/偶
S
开始
R
CLK
开始
倒装佛罗里达州运
与内部
电路
SGL / DIF
CLK
CH0/IN+
CH1 / IN -
类似物
MUX
EN
S
比较
时间
延迟
R
CS
CS
EN
REF
(TLV0831
只)
阶梯
解码器
0-7位
R
EN
特区
逻辑
LATCH
最高位
第一次
镜头
CS
CLK
0-7位
第1位
最低位
第一次
R
EOC
CS
CS
R
CLK
D
DO
9-Bit
注册
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
功能说明
该TLV0831和TLV0832使用一个采样数据比较器结构,通过转换成差分模拟输入
逐次逼近程序。输入电压被转换施加到输入端,并
相比于地面(单端) ,或与相邻的输入(差分) 。的TLV0832输入端可以是
分配一个正(+)或负( - )极性。该TLV0831只包含一个差分输入通道
固定极性的分配;因此,它不需要寻址。该信号可以差分地施加
IN +和IN-之间,向TLV0831或可以应用到IN +与IN-接地的单端输入。当
施加到所分配的正极端子的信号输入小于在负端的信号,该
转换器的输出全部为零。
使用从控制串行数据链路信道选择和输入配置是由软件控制
处理器。串行通信格式允许更多的功能被包括在一个转换器包与无
增加的尺寸。此外,它消除了低电平模拟信号的传输通过查找转换器
在模拟传感器和与控制处理器串行通信。这个过程返回无噪声
数字数据传送到处理器。
A转换是在CS为低电平,从而使所有的逻辑电路启动。 CS必须保持低电平完整
转换过程。的时钟输入端,然后从处理器接收。一个时钟周期的时间间隔是
自动插入允许选定的复用通道来解决。 DO出来的高阻抗
状态,并提供一个领先的低对多路转换器的建立时间1时钟周期。特区比较器
从电阻梯与输入的模拟信号连续输出。比较器的输出指示
模拟输入是否大于或小于所述电阻梯的输出。随着转化的进行,
转换数据是从DO同时输出,以最显著位( MSB)开始。经过八年的时钟
期间,转换完成。当CS为高电平时,所有内部寄存器清零。此时,该
输出电路进入高阻抗状态。如果另一次转换需要, CS必须从高至低
其次是地址信息转变。
多路复用器,寻址过程中一个TLV0832输入配置分配。多路复用器
地址转移到转换器,通过数据输入(DI)线。多路转换器地址选择模拟
被激活的输入,并确定所述输入是单端或差分。当输入为
差,信道输入的极性被分配。除了选择差分模式,则极性
也可以选择。的信道对的两个信道可以被指定为负或正的输入。
在每一个从低到高的时钟输入的转换,对DI的数据移入多路器地址移位
注册。第一个逻辑高电平输入的起始位。 2位分配如下字的起始位
TLV0832 。在时钟输入的每个连续低到高的转变,起始位和分配的字
通过移位寄存器移位。当起始位被移位进入多路转换器寄存器的起始位置,
输入通道选择和转换开始。该TLV0832 DI终端复用器移位寄存器
用于转换的持续时间被禁用。
的TLV0832输出的MSB -第一数据流之后的至少-显著位( LSB)的第一个数据。在DI和DO
终端可以连接在一起,并通过I / O位上收到一个单线双向处理器控制。这
是可能的,因为离子仅多路复用寻址间隔期间检查和DO仍然是在
高阻抗状态。
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达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
操作顺序
TLV0831
1
CLK
TSU
在tCONV
CS
MUX
建立时间
DO
高阻
最高位
7
6
5
4
3
TLV0832
1
CLK
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
18
19
20
21
2
1
MSB优先数据
2
3
4
5
6
7
8
9
10
最低位
0
高阻
TSU
CS
+符号位
开始
位SGL ODD
DI
(TLV0832
只)
在tCONV
不在乎
即使DIF
MSB优先数据
MUX
建立时间
LSB优先数据
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
6
最高位
7
DO
TLV0832 MUX-地址控制逻辑表
MUX地址
SGL / DIF
L
L
H
H
奇/偶
L
H
L
H
通道号
CH0
+
+
CH1
+
+
H =高电平,L =低的水平,
- 或+ =端子的极性为所选输入通道
4
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TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
在推荐工作的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,V
I
:逻辑。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
模拟。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
输入电流I
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±
5毫安
总输入电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
20毫安
工作的自由空气的温度范围内,T
A
:C后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
我的后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至85°C
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10秒:P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,除了差分电压,是相对于该网络的接地端子。
推荐工作条件
电源电压VCC (见时钟运行条件下)
高电平输入电压, VIH
低电平输入电压, VIL
时钟频率f ( CLK )
频率
时钟占空比(见注2 )
脉冲持续时间, CS高,雷公藤( CS )
建立时间, CS为低电平或TLV0832数据有效之前CLK ↑ , TSU
保持时间, CLK ↑之后TLV0832数据有效,日
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
后缀
我的后缀
VCC = 2.7 V
VCC = 3.3 V
10
40%
220
350
90
0
– 40
70
85
2.7
2
0.8
250
600
60%
ns
ns
ns
°C
3.3
最大
3.6
单位
V
V
V
千赫
千赫
注2 :时钟占空比范围内保证正常工作在所有的时钟频率。当一个时钟频率被用于外
推荐的占空比范围,最小脉冲持续时间(高或低)为1
s.
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5
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8位分辨率
2.7 V至3.6 V V
CC
易微处理器接口或
独立操作
操作按比例或用v
CC
参考
单通道或双复
通道单端或差分
输入选项
输入范围为0 V至V
CC
随着V
CC
参考
输入和输出的兼容
TTL和MOS
32转换时间
s
at
f
(CLK)
250千赫
设计是功能上等同于
美国国家半导体ADC0831和
ADC0832在3 V电源
总非调整误差。 。 。
±
1 LSB
TLV0831 。 。 。 或P包装
( TOP VIEW )
CS
IN +
IN-
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
CLK
DO
REF
TLV0832 。 。 。 或P包装
( TOP VIEW )
CS
CH0
CH1
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
/ REF
CLK
DO
DI
描述
这些装置是8位逐次逼近模拟 - 数字转换器。该TLV0831具有单输入
渠道;该TLV0832已复双输入通道。串行输出被配置为与对接
标准的移位寄存器或微处理器。
该TLV0832多路复用器配置为单端或差分输入软件。差分模拟
电压输入允许的共模抑制或模拟零输入电压值的偏移量。此外,该
参考电压输入可以调整,以允许编码任何较小的模拟电压量程的全部8比特的
分辨率。
的TLV0831和TLV0832装置的操作非常相似,更复杂的TLV0834和TLV0838
设备。比率转换可以通过设置REF输入等于最大模拟输入来实现
信号值,它给出了最高的转换分辨率。典型地, REF设为等于V
CC
(做
内部的TLV0832 ) 。
该TLV0831C和TLV0832C的特点是工作于0 ° C至70 ℃。该TLV0831I和TLV0832I
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
小尺寸
(D)
TLV0831CD
TLV0831ID
TLV0832CD
TLV0832ID
塑料DIP
(P)
TLV0831CP
TLV0831IP
TLV0832CP
TLV0832IP
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
1996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
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
功能框图
CLK
CS
移位寄存器
DI
(TLV0832
只)
D
CLK
奇/偶
S
开始
R
CLK
开始
倒装佛罗里达州运
与内部
电路
SGL / DIF
CLK
CH0/IN+
CH1 / IN -
类似物
MUX
EN
S
比较
时间
延迟
R
CS
CS
EN
REF
(TLV0831
只)
阶梯
解码器
0-7位
R
EN
特区
逻辑
LATCH
最高位
第一次
镜头
CS
CLK
0-7位
第1位
最低位
第一次
R
EOC
CS
CS
R
CLK
D
DO
9-Bit
注册
2
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
功能说明
该TLV0831和TLV0832使用一个采样数据比较器结构,通过转换成差分模拟输入
逐次逼近程序。输入电压被转换施加到输入端,并
相比于地面(单端) ,或与相邻的输入(差分) 。的TLV0832输入端可以是
分配一个正(+)或负( - )极性。该TLV0831只包含一个差分输入通道
固定极性的分配;因此,它不需要寻址。该信号可以差分地施加
IN +和IN-之间,向TLV0831或可以应用到IN +与IN-接地的单端输入。当
施加到所分配的正极端子的信号输入小于在负端的信号,该
转换器的输出全部为零。
使用从控制串行数据链路信道选择和输入配置是由软件控制
处理器。串行通信格式允许更多的功能被包括在一个转换器包与无
增加的尺寸。此外,它消除了低电平模拟信号的传输通过查找转换器
在模拟传感器和与控制处理器串行通信。这个过程返回无噪声
数字数据传送到处理器。
A转换是在CS为低电平,从而使所有的逻辑电路启动。 CS必须保持低电平完整
转换过程。的时钟输入端,然后从处理器接收。一个时钟周期的时间间隔是
自动插入允许选定的复用通道来解决。 DO出来的高阻抗
状态,并提供一个领先的低对多路转换器的建立时间1时钟周期。特区比较器
从电阻梯与输入的模拟信号连续输出。比较器的输出指示
模拟输入是否大于或小于所述电阻梯的输出。随着转化的进行,
转换数据是从DO同时输出,以最显著位( MSB)开始。经过八年的时钟
期间,转换完成。当CS为高电平时,所有内部寄存器清零。此时,该
输出电路进入高阻抗状态。如果另一次转换需要, CS必须从高至低
其次是地址信息转变。
多路复用器,寻址过程中一个TLV0832输入配置分配。多路复用器
地址转移到转换器,通过数据输入(DI)线。多路转换器地址选择模拟
被激活的输入,并确定所述输入是单端或差分。当输入为
差,信道输入的极性被分配。除了选择差分模式,则极性
也可以选择。的信道对的两个信道可以被指定为负或正的输入。
在每一个从低到高的时钟输入的转换,对DI的数据移入多路器地址移位
注册。第一个逻辑高电平输入的起始位。 2位分配如下字的起始位
TLV0832 。在时钟输入的每个连续低到高的转变,起始位和分配的字
通过移位寄存器移位。当起始位被移位进入多路转换器寄存器的起始位置,
输入通道选择和转换开始。该TLV0832 DI终端复用器移位寄存器
用于转换的持续时间被禁用。
的TLV0832输出的MSB -第一数据流之后的至少-显著位( LSB)的第一个数据。在DI和DO
终端可以连接在一起,并通过I / O位上收到一个单线双向处理器控制。这
是可能的,因为离子仅多路复用寻址间隔期间检查和DO仍然是在
高阻抗状态。
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
3
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
操作顺序
TLV0831
1
CLK
TSU
在tCONV
CS
MUX
建立时间
DO
高阻
最高位
7
6
5
4
3
TLV0832
1
CLK
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
18
19
20
21
2
1
MSB优先数据
2
3
4
5
6
7
8
9
10
最低位
0
高阻
TSU
CS
+符号位
开始
位SGL ODD
DI
(TLV0832
只)
在tCONV
不在乎
即使DIF
MSB优先数据
MUX
建立时间
LSB优先数据
高阻
最高位
7
6
2
1
最低位
0
1
2
6
最高位
7
DO
TLV0832 MUX-地址控制逻辑表
MUX地址
SGL / DIF
L
L
H
H
奇/偶
L
H
L
H
通道号
CH0
+
+
CH1
+
+
H =高电平,L =低的水平,
- 或+ =端子的极性为所选输入通道
4
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达拉斯,德克萨斯州75265
TLV0831C , TLV0831I
TLV0832C , TLV0832I
3伏的8位模拟数字转换器带串行控制
SLAS148 - 1996年9月
在推荐工作的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,V
I
:逻辑。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
模拟。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
输入电流I
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±
5毫安
总输入电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
20毫安
工作的自由空气的温度范围内,T
A
:C后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
我的后缀。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至85°C
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10秒:P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,除了差分电压,是相对于该网络的接地端子。
推荐工作条件
电源电压VCC (见时钟运行条件下)
高电平输入电压, VIH
低电平输入电压, VIL
时钟频率f ( CLK )
频率
时钟占空比(见注2 )
脉冲持续时间, CS高,雷公藤( CS )
建立时间, CS为低电平或TLV0832数据有效之前CLK ↑ , TSU
保持时间, CLK ↑之后TLV0832数据有效,日
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
后缀
我的后缀
VCC = 2.7 V
VCC = 3.3 V
10
40%
220
350
90
0
– 40
70
85
2.7
2
0.8
250
600
60%
ns
ns
ns
°C
3.3
最大
3.6
单位
V
V
V
千赫
千赫
注2 :时钟占空比范围内保证正常工作在所有的时钟频率。当一个时钟频率被用于外
推荐的占空比范围,最小脉冲持续时间(高或低)为1
s.
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
5
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