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TLV5630
TLV5631
TLV5632
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SLAS269F - 2000年5月 - 修订2008年11月
8通道, 12位/ 10位/ 8位, 2.7 V至5.5 V的低功耗数字至模拟
具有掉电内部参考转换器
1
特点
八电压输出DAC在一个封装中
- TLV5630 。 。 。 12位
- TLV5631 。 。 。 10位
- TLV5632 。 。 。 8位
– 1
s
在快速模式
– 3
s
慢速模式
可编程建立时间与电源
消费
– 1
s
在快速模式
– 3
s
慢速模式
- 18毫瓦低速模式下,3 V
- 48毫瓦,在快速模式为3 V
兼容TMS320和SPI串行端口
单调过热
低功耗:
- 18毫瓦低速模式下,3 V
- 48毫瓦,在快速模式为3 V
掉电模式
内部参考
数据输出为菊花链
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
DW或PW包装
( TOP VIEW )
DGND
DIN
SCLK
FS
PRE
OUTE
OUTF
OUTG
OUTH
AGND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
DV
DD
DOUT
LDAC
模式
REF
OUTD
OUTC
OUTB
OUTA
AV
DD
描述
该TLV5630 , TLV5631和TLV5632是引脚兼容的8通道, 12位/ 10位/ 8位电压输出DAC
每一个灵活的串行接口。串行接口允许无缝连接TMS320和SPI , QSPI和
Microwire串行端口。它被编程用含有4控制和12个数据位的16位串行字串。
附加功能有掉电模式下, LDAC输入的所有八个DAC输出同步更新,
和数据输出可以用于级联多个设备,以及一个内部可编程的带隙
参考。
电阻串的输出电压被缓冲由一个轨到轨输出放大器,具有一个可编程的建立时间来
使设计师能够优化速度VS功耗。缓冲的,高阻抗基准电压输入可以是
连接到电源电压。
实现了CMOS工艺, DAC的设计为单电源供电,从2.7 V至5.5 V ,而
可以在两个独立的模拟和数字电源进行操作。该器件采用20引脚SOIC和
TSSOP封装。
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器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。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
可选项
T
A
SOIC ( DW )
TLV5630IDW
40 ° C至85°C
TLV5631IDW
TLV5632IDW
TSSOP ( PW )
TLV5630IPW
TLV5631IPW
TLV5632IPW
决议
12
10
8
功能框图
REF
带隙
电压
12/10/8
1伏或2 V
(修剪)
与启用
SCLK
DIN
DOUT
FS
模式
PRE
串行
接口
12
8
12/10/8
12/10/8
X2
OUTA
2
DAC A
控股
LATCH
DAC A
LATCH
DAC B,C , D,E , F,G和H
同DAC A
OUT
B,C ,D ,
E,F ,G
和H
LDAC
终端功能
终奌站
名字
AGND
AV
DD
DGND
DIN
DOUT
DV
DD
FS
LDAC
模式
PRE
REF
SCLK
OUTA - OUTH
10
11
1
2
19
20
4
18
17
5
16
3
12-15, 6-9
I / O
P
P
P
I
O
P
I
I
I
I
I / O
I
O
模拟地
模拟电源
数字地
数字串行数据输入
数字串行数据输出
数字电源
帧同步输入
加载DAC 。 DAC输出只更新,如果该信号为低电平。它是一个异步输入。
DSP / μC模式引脚。高=
C
模式, NC = DSP模式。
预置输入
参考电压输入/输出
串行时钟输入
DAC输出A,B , C,D , E,F , G和H
描述
2
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绝对最大额定值
在工作自由空气的温度(除非另有说明)
供电电压, (AV
DD
, DV
DD
到GND)
参考输入电压范围
数字输入电压范围
工作的自由空气的温度范围内,T
A
存储温度范围,T
英镑
焊接温度1.6毫米( 1/16英寸)的情况下,持续10秒
(1)
(1)
单位
7V
- 0.3 V至AV
DD
+ 0.3
- 0.3 V到DV
DD
+ 0.3
-40 ° C至85°C
-65 ℃150 ℃的
260°C
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
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件,只和功能的操作“推荐工作
条件“是不是暗示。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
电源电压, AV
DD
, DV
DD
高层次的数字输入,V
IH
低层次的数字输入,V
IL
参考电压,V
REF
模拟输出负载电阻R
L
模拟输出负载电容,C
L
时钟频率f
CLK
经营自由的空气温度,T
A
(1)
参考输入电压高于AV
DD
/ 2使饱和度大的DAC码。
-40
5 -V操作
3 -V操作
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
AV
DD
= 5 V ,见
AV
DD
= 3 V ,见
(1)
(1)
典型值
5
3
最大
5.5
3.3
单位
V
V
V
4.5
2.7
2
2.4
0.6
1.0
GND
GND
2
100
30
85
2.048
1.024
AV
DD
AV
DD
V
V
k
pF
兆赫
°C
电气特性
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
电源
I
DD
电源电流
掉电电源
当前
POR
PSRR
(1)
(2)
功率门限
电源抑制
满量程,见
(2)
测试条件
典型值
16
6
0.1
2
-50
最大
21
8
单位
无负载,所有输入= DV
DD
或GND ,
V
REF
= 2.048 V ,见
(1)
mA
A
V
dB
I
DD
同时连续地写入代码2048至DAC被测量。对于V
IH
< DV
DD
- 0.7 V和V
IL
> 0.7 V时,电源电流增加。
在满量程的电源抑制比是通过改变测量AV
DD
而由下式给出: PSRR = 20日志[(E
G
( AV
DD
最大) -
E
G
( AV
DD
分) )/ V
DD
MAX]
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电气特性(续)
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
静态DAC规格
TLV5630
决议
TLV5631
TLV5632
TLV5630
INL
积分非线性
TLV5631
TLV5632
TLV5630
DNL
微分非线性
TLV5631
TLV5632
E
ZS
E
ZS
TC
E
G
EGTC
V
O
零刻度误差(零偏移误差
秤)
零刻度误差温度
系数
增益误差
增益误差温度系数
电压输出范围
输出负载调整
准确性
参考输出
V
REFOUTL
V
REFOUTH
I
REF ( SOURCE )
I
REF ( SINK )
低参考电压
高参考电压
输出源电流
输出灌电流
负载电容
PSRR
电源抑制
输入电压范围
输入阻抗
输入电容
参考输入
带宽
参考穿心
数字输入
I
IH
I
IL
C
I
(3)
(4)
高层次的数字输入
当前
低层次的数字输入
当前
输入电容
在100 nF的电容并联
参考馈通的测量是在DAC输出与输入代码= 0x000的。
V
I
DV
DD
V
I
= 0 V
1
8
1
A
A
pF
V
REF
= 0.4 V
pp
+ 2.048伏,
输入代码为0x800 =
V
REF
= 2 V
pp
在1 kHz + 2.048伏,见
(4)
测试条件
典型值
12
10
8
最大
单位
代码40 4095
V
REF
= 1 V, 2 V
代码20 1023
6码255
代码40 4095
V
REF
= 1 V, 2 V
代码20 1023
6码255
±2
±0.5
±0.3
±0.5
±0.1
±0.1
±6
±2
±1
±1
±1
±1
±30
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
mV
μV/°C
30
±0.6
10
0
AV
DD
-0.4
±0.3
%满
规模V
PPM /°C的
V
%满
规模V
V
V
mA
mA
F
dB
输出规格
R
L
= 10 k
R
L
= 2 kΩ的对10千欧
V
DD
> 4.75 V
1.010
2.020
-1
1.024
2.048
1.040
2.096
1
SEE
(3)
1
10
60
参考输入
V
I
R
I
C
I
0
50
10
2.2
1.9
84
AV
DD
V
k
pF
兆赫
兆赫
dB
4
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电气特性(续)
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
数字输出
V
OH
V
OL
高级别数字输出
电压
低级别的数字输出
电压
R
L
= 10 k
R
L
= 10 k
5
1
3
0.5
1
4
1
10
3
4
90
2.6
0.4
10
3
7
1
2
V
V
ns
测试条件
典型值
最大
单位
输出电压的上升时间R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 20 pF的,包括传播延迟
模拟输出动态性能
t
S( FS )
t
S( CC )
SR
输出稳定时间,全
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的,见
规模
输出稳定时间,
代码代码
压摆率
毛刺能量
信道串扰
(5)
(6)
(7)
(8)
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的,见
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的,见
SEE
(8)
(5)
s
s
V / μs的
nV-s表示
dB
(6)
(7)
10 kHz的正弦波, 4 V
PP
建立时间是时间,输出信号保持在± 0.5 LSB的最终测量值的数字输入代码变化
0x080到0xFFF的和0xFFF的以0x080分别。通过设计保证;未经测试。
建立时间是时间,输出信号保持在± 0.5 LSB的最终测量值的一个数字输入代码变化
算。最大的时间适用于接近零刻度或满刻度代码变化。通过设计保证;未经测试。
压摆率决定它需要对DAC输出的10%至90%的满刻度电压的变化所需的时间。
代码转换: TLV5630 - 0x7FF为0x800 , TLV5631 - 0x7FCto为0x800 , TLV5632 - 0x7F0为0x800 。
数字输入的时序要求
参数
t
SU( FS -CK )
t
su(C16-FS)
t
su(FS-C17)
t
SU( CK- FS )
t
WL( LDAC )
t
wH
t
wL
t
SU( FS -CK )
t
SU( D)
t
H( D)
t
WH ( FS )
t
WL ( FS )
t
s
建立时间,低FS在下一个负SCLK上升沿之前
建立时间,在其位D0后, FS低16下降沿上升沿之前进行采样
FS的。
C
模式下
C
模式,设置时间,FS 17前高
th
SCLK的下降沿。
DSP模式,设置时间, SLCK前低FS低。
LDAC持续低
SCLK脉冲宽度高
SCLK脉冲宽度低
建立时间,低FS首次出现负SCLK上升沿之前
建立时间,数据准备SCLK下降沿之前
保持时间,保持数据的有效SCLK下降沿后缘
FS持续高
FS持续低
建立时间
th
8
10
10
5
10
16
16
8
8
5
10
10
看到AC
规格
TYP MAX
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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    TLV5630IDWG4
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    -
    -
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