TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
特点
D
8位电压输出DAC
D
可编程内部参考
D
可编程建立时间:
D
D
D
D
D
D
D
D
D组或DGK包装
( TOP VIEW )
1
s
在快速模式下,
3.5
s
慢速模式
兼容TMS320和SPI 串行
端口
微分非线性。 。 。 <0.2 LSB
单调过热
DIN
SCLK
CS
FS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
DD
OUT
REF
AGND
应用
数字伺服控制回路
数字增益与失调调节
工业过程控制
机器和运动控制设备
大容量存储设备
描述
该TLV5624是一个8位电压输出DAC,具有灵活的4线串行接口。串行接口允许
无缝连接TMS320和SPI , QSPI和Microwire串行端口。它被编程为16位
包含4个控制和8个数据位的串行串。
电阻串的输出电压由2倍增益的轨到轨输出缓冲缓冲。可编程沉降
DAC的时间使设计人员能够优化速度VS功耗。凭借其片上可编程
精密电压参考, TLV5624简化了整个系统的设计。
因为它能够提供高达1毫安,参考也可以被用来作为一个系统参考。实施
采用CMOS工艺,设备是专为单电源工作,从2.7 V至5.5 V可在
采用8引脚SOIC和8引脚MSOP封装,以降低标准的商业和工业电路板空间
温度范围。
可选项
包
TA
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
SOIC
(D)
TLV5624CD
TLV5624ID
MSOP
( DGK )
TLV5624CDGK
TLV5624IDGK
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。
SPI和QSPI是Motorola,Inc.的商标。
MICROWIRE是美国国家半导体公司的商标。
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
2002-2004年,德州仪器
www.ti.com
1
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TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
功能框图
REF
随着PGA
OUTPUT ENABLE
电压
带隙
动力
与速度
控制
2
2
2-Bit
控制
LATCH
串行
接口
和
控制
POWER- ON
RESET
DIN
SCLK
CS
FS
8
8-Bit
DAC
LATCH
8
x2
OUT
终端功能
终奌站
名字
AGND
CS
DIN
FS
OUT
REF
SCLK
VDD
号
5
3
1
4
7
6
2
8
I / O / P
P
I
I
I
O
I / O
I
P
地
片选。数字输入低电平有效,用于使能/禁止输入
数字串行数据输入
帧同步输入
DAC A的模拟电压输出
模拟参考电压输入/输出
数字串行时钟输入
正电源。
描述
2
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TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
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
DD
到AGND ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 V
参考输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
数字输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
工作的自由空气的温度范围内,T
A
: TLV5624C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
TLV5624I 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至85°C
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ℃150 ℃的
铅温度1.6毫米(1/16英寸)的距离的情况下为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。
推荐工作条件
民
电源电压(VDD)
上电复位, POR
高层次的数字输入电压, VIH
低层次的数字输入电压, VIL
参考电压VREF为REF端
参考电压VREF为REF端
负载电阻器RL
负载电容CL
时钟频率FCLK
经营自由的空气温度, TA
TLV5624C
TLV5624I
0
40
DVDD = 2.7 V
DVDD = 5.5 V
DVDD = 2.7 V
DVDD = 5.5 V
VDD = 5 V (见注1 )
VDD = 3V (见注1 )
AGND
AGND
2
100
20
70
85
2.048
1.024
VDD = 5 V
VDD = 3V
4.5
2.7
0.55
2
2.4
0.6
1
VDD -1.5
VDD -1.5
V
V
V
k
pF
兆赫
°C
V
喃
5
3
最大
5.5
3.3
2
V
V
单位
注1 :由于×2输出缓冲器中,参考输入电压
≥
(VDD - 0.4 V)的传递函数的/ 2的原因削波。的输出缓冲器
内参必须禁止,如果使用外部参考电压。
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2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
电气特性在推荐工作条件(除非另有说明)
电源
参数
国际直拨电话
电源电流
掉电电源电流
PSRR
电源抑制比
测试条件
无负载,
所有输入= AGND或VDD ,
DAC锁存器为0x800 =
参见图8
零刻度,见注2
满量程,
见注3
注:在零刻度2.电源电压抑制比是通过改变VDD测量,由下式给出:
PSRR = 20日志[ ( EZS ( VDDMAX ) - EZS ( VDDMIN ) ) / VDDMAX ]
在满量程3.电源抑制比是通过改变VDD测量,由下式给出:
PSRR = 20日志[ ( EG ( VDDMAX ) - EG ( VDDMIN ) ) / VDDMAX ]
快
慢
民
典型值
2.3
1.5
0.01
65
65
dB
最大
3.3
mA
1.9
10
A
单位
静态DAC规格
参数
决议
INL
DNL
EZS
EZS TC
EG
积分非线性,终点调整
微分非线性
零刻度误差(在零刻度偏移误差)
零误差温度系数
增益误差
见注4
见注5
见注6
见注7
见注8
10
±
0.6
测试条件
民
8
±
0.3
±
0.07
±
0.5
±
0.2
±20
典型值
最大
单位
位
最低位
最低位
mV
PPM /°C的
%全
规模V
EG TC
增益误差温度系数
见注9
10
PPM /°C的
注: 4。相对精度或积分非线性( INL )有时被称为线性误差,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。从10码测试,以代码255 。
5.微分非线性(DNL)有时被称为差分误差,之间的差别的测量和理想1
中任意两个相邻码LSB的幅度变化。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。从10码测试,以代码255 。
6.零刻度误差是当数字输入代码为零的零电压输出的偏差。
7.零点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) 。
8.增益误差是与理想输出的偏差( 2VREF - 1 LSB )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) ] : 9.增益温度系数由下式给出
×
106 / (最高温度 - Tmin的) 。
输出规格
参数
VO
输出电压
输出负载稳压精度
测试条件
RL = 10 kΩ的
VO = 4.096 V , 2.048 V
RL = 2 kΩ的
民
0
±
0.10
典型值
最大
VDD0.4
±
0.25
单位
V
%全
规模V
参考引脚配置为输出( REF )
参数
VREF ( OUTL )
VREF ( OUTH )
IREF (源)
IREF (汇)
PSRR
低参考电压
高参考电压
输出源电流
输出灌电流
负载电容
电源抑制比
1
1
10
65
VDD > 4.75 V
测试条件
民
1.003
2.027
典型值
1.024
2.048
最大
1.045
2.069
1
单位
V
V
mA
mA
ωF
dB
4
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2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
电气特性在推荐工作条件(除非另有说明)
(续)
参考引脚配置为输入( REF )
参数
VI
RI
CI
输入电压
输入阻抗
输入电容
快
参考输入带宽
参考穿心
REF = 0.2 Vpp的+ 1.024 V直流
REF = 1 VPP在1 kHz + 1.024 V DC (见注10 )
慢
测试条件
民
0
10
5
1.3
525
80
典型值
最大
VDD1.5
单位
V
M
pF
兆赫
千赫
dB
注10 :参考馈通的测量是在DAC输出与输入代码= 0x000的。
数字输入
参数
IIH
IIL
Ci
高层次的数字输入电流
低层次的数字输入电流
输入电容
测试条件
VI = VDD
VI = 0 V
民
1
8
典型值
最大
1
单位
A
A
pF
模拟输出动态性能
参数
TS ( FS )
TS ( CC )
SR
输出稳定时间,满量程
输出稳定时间,码码
压摆率
毛刺能量
SNR
S /(N + D)的
THD
信噪比
信号 - 噪声+失真
总谐波失真
无杂散动态范围
FS = 480 kSPS时, FOUT = 1千赫,
RL = 10 kΩ的,
k ,
CL = 100 pF的
测试条件
RL = 10 kΩ的,
见注11
RL = 10 kΩ的,
见注12
RL = 10 kΩ的,
见注13
DIN = 0至1 ,
CS = VDD
CL = 100 pF的,
CL = 100 pF的,
CL = 100 pF的,
快
慢
快
慢
快
慢
FCLK = 100千赫
53
48
50
民
典型值
1
3.5
0.5
1
8
1.5
5
57
47
50
62
48
dB
V / μs的
V / S
nVs
最大
3
7
1.5
2
单位
s
s
s
s
注: 11建立时间的时候输出信号保持在
±
0.5 LSB的数字输入代码变化的最终测量值
的量0x020到0xFDFand 0xFDF分别量0x020 。没有测试过,保证了设计。
12.建立时间是时间的输出信号,以保持内
±
0.5 LSB的数字输入代码变化的最终测量值
的罪名。没有测试过,保证了设计。
13.斜率确定它需要对DAC输出的10%至90%的满刻度电压的变化所需的时间。
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2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
特点
D
8位电压输出DAC
D
可编程内部参考
D
可编程建立时间:
D
D
D
D
D
D
D
D
D组或DGK包装
( TOP VIEW )
1
s
在快速模式下,
3.5
s
慢速模式
兼容TMS320和SPI 串行
端口
微分非线性。 。 。 <0.2 LSB
单调过热
DIN
SCLK
CS
FS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
DD
OUT
REF
AGND
应用
数字伺服控制回路
数字增益与失调调节
工业过程控制
机器和运动控制设备
大容量存储设备
描述
该TLV5624是一个8位电压输出DAC,具有灵活的4线串行接口。串行接口允许
无缝连接TMS320和SPI , QSPI和Microwire串行端口。它被编程为16位
包含4个控制和8个数据位的串行串。
电阻串的输出电压由2倍增益的轨到轨输出缓冲缓冲。可编程沉降
DAC的时间使设计人员能够优化速度VS功耗。凭借其片上可编程
精密电压参考, TLV5624简化了整个系统的设计。
因为它能够提供高达1毫安,参考也可以被用来作为一个系统参考。实施
采用CMOS工艺,设备是专为单电源工作,从2.7 V至5.5 V可在
采用8引脚SOIC和8引脚MSOP封装,以降低标准的商业和工业电路板空间
温度范围。
可选项
包
TA
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
SOIC
(D)
TLV5624CD
TLV5624ID
MSOP
( DGK )
TLV5624CDGK
TLV5624IDGK
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。
SPI和QSPI是Motorola,Inc.的商标。
MICROWIRE是美国国家半导体公司的商标。
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
2002-2004年,德州仪器
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1
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
功能框图
REF
随着PGA
OUTPUT ENABLE
电压
带隙
动力
与速度
控制
2
2
2-Bit
控制
LATCH
串行
接口
和
控制
POWER- ON
RESET
DIN
SCLK
CS
FS
8
8-Bit
DAC
LATCH
8
x2
OUT
终端功能
终奌站
名字
AGND
CS
DIN
FS
OUT
REF
SCLK
VDD
号
5
3
1
4
7
6
2
8
I / O / P
P
I
I
I
O
I / O
I
P
地
片选。数字输入低电平有效,用于使能/禁止输入
数字串行数据输入
帧同步输入
DAC A的模拟电压输出
模拟参考电压输入/输出
数字串行时钟输入
正电源。
描述
2
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TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
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
DD
到AGND ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 V
参考输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
数字输入电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
工作的自由空气的温度范围内,T
A
: TLV5624C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
TLV5624I 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至85°C
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ℃150 ℃的
铅温度1.6毫米(1/16英寸)的距离的情况下为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。
推荐工作条件
民
电源电压(VDD)
上电复位, POR
高层次的数字输入电压, VIH
低层次的数字输入电压, VIL
参考电压VREF为REF端
参考电压VREF为REF端
负载电阻器RL
负载电容CL
时钟频率FCLK
经营自由的空气温度, TA
TLV5624C
TLV5624I
0
40
DVDD = 2.7 V
DVDD = 5.5 V
DVDD = 2.7 V
DVDD = 5.5 V
VDD = 5 V (见注1 )
VDD = 3V (见注1 )
AGND
AGND
2
100
20
70
85
2.048
1.024
VDD = 5 V
VDD = 3V
4.5
2.7
0.55
2
2.4
0.6
1
VDD -1.5
VDD -1.5
V
V
V
k
pF
兆赫
°C
V
喃
5
3
最大
5.5
3.3
2
V
V
单位
注1 :由于×2输出缓冲器中,参考输入电压
≥
(VDD - 0.4 V)的传递函数的/ 2的原因削波。的输出缓冲器
内参必须禁止,如果使用外部参考电压。
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TLV5624
2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
电气特性在推荐工作条件(除非另有说明)
电源
参数
国际直拨电话
电源电流
掉电电源电流
PSRR
电源抑制比
测试条件
无负载,
所有输入= AGND或VDD ,
DAC锁存器为0x800 =
参见图8
零刻度,见注2
满量程,
见注3
注:在零刻度2.电源电压抑制比是通过改变VDD测量,由下式给出:
PSRR = 20日志[ ( EZS ( VDDMAX ) - EZS ( VDDMIN ) ) / VDDMAX ]
在满量程3.电源抑制比是通过改变VDD测量,由下式给出:
PSRR = 20日志[ ( EG ( VDDMAX ) - EG ( VDDMIN ) ) / VDDMAX ]
快
慢
民
典型值
2.3
1.5
0.01
65
65
dB
最大
3.3
mA
1.9
10
A
单位
静态DAC规格
参数
决议
INL
DNL
EZS
EZS TC
EG
积分非线性,终点调整
微分非线性
零刻度误差(在零刻度偏移误差)
零误差温度系数
增益误差
见注4
见注5
见注6
见注7
见注8
10
±
0.6
测试条件
民
8
±
0.3
±
0.07
±
0.5
±
0.2
±20
典型值
最大
单位
位
最低位
最低位
mV
PPM /°C的
%全
规模V
EG TC
增益误差温度系数
见注9
10
PPM /°C的
注: 4。相对精度或积分非线性( INL )有时被称为线性误差,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。从10码测试,以代码255 。
5.微分非线性(DNL)有时被称为差分误差,之间的差别的测量和理想1
中任意两个相邻码LSB的幅度变化。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。从10码测试,以代码255 。
6.零刻度误差是当数字输入代码为零的零电压输出的偏差。
7.零点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) 。
8.增益误差是与理想输出的偏差( 2VREF - 1 LSB )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) ] : 9.增益温度系数由下式给出
×
106 / (最高温度 - Tmin的) 。
输出规格
参数
VO
输出电压
输出负载稳压精度
测试条件
RL = 10 kΩ的
VO = 4.096 V , 2.048 V
RL = 2 kΩ的
民
0
±
0.10
典型值
最大
VDD0.4
±
0.25
单位
V
%全
规模V
参考引脚配置为输出( REF )
参数
VREF ( OUTL )
VREF ( OUTH )
IREF (源)
IREF (汇)
PSRR
低参考电压
高参考电压
输出源电流
输出灌电流
负载电容
电源抑制比
1
1
10
65
VDD > 4.75 V
测试条件
民
1.003
2.027
典型值
1.024
2.048
最大
1.045
2.069
1
单位
V
V
mA
mA
ωF
dB
4
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2.7 V至5.5 V低功耗的8位数字模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS235B - 1999年7月 - 修订2004年4月
电气特性在推荐工作条件(除非另有说明)
(续)
参考引脚配置为输入( REF )
参数
VI
RI
CI
输入电压
输入阻抗
输入电容
快
参考输入带宽
参考穿心
REF = 0.2 Vpp的+ 1.024 V直流
REF = 1 VPP在1 kHz + 1.024 V DC (见注10 )
慢
测试条件
民
0
10
5
1.3
525
80
典型值
最大
VDD1.5
单位
V
M
pF
兆赫
千赫
dB
注10 :参考馈通的测量是在DAC输出与输入代码= 0x000的。
数字输入
参数
IIH
IIL
Ci
高层次的数字输入电流
低层次的数字输入电流
输入电容
测试条件
VI = VDD
VI = 0 V
民
1
8
典型值
最大
1
单位
A
A
pF
模拟输出动态性能
参数
TS ( FS )
TS ( CC )
SR
输出稳定时间,满量程
输出稳定时间,码码
压摆率
毛刺能量
SNR
S /(N + D)的
THD
信噪比
信号 - 噪声+失真
总谐波失真
无杂散动态范围
FS = 480 kSPS时, FOUT = 1千赫,
RL = 10 kΩ的,
k ,
CL = 100 pF的
测试条件
RL = 10 kΩ的,
见注11
RL = 10 kΩ的,
见注12
RL = 10 kΩ的,
见注13
DIN = 0至1 ,
CS = VDD
CL = 100 pF的,
CL = 100 pF的,
CL = 100 pF的,
快
慢
快
慢
快
慢
FCLK = 100千赫
53
48
50
民
典型值
1
3.5
0.5
1
8
1.5
5
57
47
50
62
48
dB
V / μs的
V / S
nVs
最大
3
7
1.5
2
单位
s
s
s
s
注: 11建立时间的时候输出信号保持在
±
0.5 LSB的数字输入代码变化的最终测量值
的量0x020到0xFDFand 0xFDF分别量0x020 。没有测试过,保证了设计。
12.建立时间是时间的输出信号,以保持内
±
0.5 LSB的数字输入代码变化的最终测量值
的罪名。没有测试过,保证了设计。
13.斜率确定它需要对DAC输出的10%至90%的满刻度电压的变化所需的时间。
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