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PW
DW
TLV5633C
TLV5633I
SLAS190C - 1999年3月 - 修订2006年9月
2.7 V至5.5 V低功耗12位数字至模拟
具内部基准和断电转换器
特点
12位电压输出DAC
可编程内部参考
可编程建立时间与电源
消费
- 1 μs的快速模式
- 3.5微秒低速模式
8位μ控制器兼容接口
微分非线性。 。 。 <0.5 LSB的典型值
电压输出范围。 。 。 2个参考
电压
单调过热
DW或PW包装
( TOP VIEW )
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A1
A0
SPD
DV
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
D1
D0
CS
WE
LDAC
PWR
AGND
OUT
REF
AV
DD
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
的TLV5633是一个12位的电压输出数模转换器( DAC),具有一个8位的微控制器
兼容的并行接口。的8个LSB , 4个MSB ,和5控制位使用三种不同的写入
地址。制定了一个范围广泛的电源电压时, TLV5633可以从2.7 V至5.5 V操作
电阻串的输出电压由2倍增益的轨到轨输出缓冲缓冲。缓冲设有A类
(慢速模式: AB)输出级,以提高稳定性和减少建立时间。可编程建立时间
该DAC使设计师能够优化速度和功耗的关系。凭借其片上可编程
精密电压参考, TLV5633简化了整个系统的设计。因为它能够提供最高的
1毫安,内部参考,也可以作为系统的参考。的稳定时间和参考
电压可以通过一个控制寄存器来选择。
实现了CMOS工艺,该装置是专为单电源供电,从2.7 V至5.5 V的
可在标准的商用和工业温度范围20引脚SOIC和TSSOP封装。
可选项
T
A
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
(1)
包
(1)
SOIC ( DW )
TLV5633CDW
TLV5633IDW
TSSOP ( PW )
TLV5633CPW
TLV5633IPW
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录结束
本文件,或查看TI网站
www.ti.com 。
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。
MCS是Intel Corporation的注册商标。
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。
版权所有 1999-2006 ,德州仪器
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TLV5633I
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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。
功能框图
REF
AGND
DV
DD
AV
DD
随着PGA
OUTPUT ENABLE
电压
带隙
断电
与速度
控制
5
5-Bit
控制
LATCH
4
4
12
12
2
x2
OUT
SPD
PWR
POWER- ON
RESET
2
A(0,1)
接口
控制
CS
WE
4-Bit
DAC MSW
控股
LATCH
8-Bit
DAC LSW
控股
LATCH
12-Bit
DAC
注册
8
8
D(0-7)
LDAC
终端功能
终奌站
名字
A1, A0
AGND
AV
DD
CS
D0-D1
D2-D7
DV
DD
LDAC
OUT
PWR
REF
SPD
WE
号
7, 8
14
11
18
19, 20
1-6
10
16
13
15
12
9
17
I / O / P
I
P
P
I
I
I
P
I
O
I
I / O
I
I
地址输入
地
正电源(模拟部分)
片选。数字输入低电平有效,用于使能/禁止输入
数据输入
数据输入
正电源(数字部分)
加载DAC 。数字输入低电平有效,用来加载DAC输出
DAC模拟电压输出
掉电。数字输入低电平有效
模拟参考电压输入/输出
速度选择。数字输入
写使能。数字输入低电平有效,用来锁存数据
描述
2
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TLV5633C
TLV5633I
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绝对最大额定值
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
(1)
单位
电源电压( DV
DD
, AV
DD
对于AGND)
电源电压差范围内, AV
DD
- DV
DD
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
(1)
TLV5633C
TLV5633I
7V
-2.8 V至2.8 V
0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
0.3 V到V
DD
+ 0.3 V
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
-65 ℃150 ℃的
超越那些在"absolute最大ratings"上市的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只,而根据"recommended操作指示的装置,在这些或超出任何其他条件的功能操作
conditions"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
民
电源电压, DV
DD
, AV
DD
5 -V操作
3 -V操作
4.5
2.7
0
0.55
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
(1)
(1)
喃
5
3
0
最大
5.5
3.3
0
2
单位
V
V
V
V
V
供电电压差,
V
DD
= AV
DD
- DV
DD
上电复位电压, POR
高层次的数字输入电压,V
IH
低层次的数字输入电压,V
IL
2
2.4
0.6
1
AGND
AGND
2
100
2.048
1.024
AV
DD
-1.5
AV
DD
-1.5
V
V
V
k
pF
°C
参考电压,V
REF
至REF端子( 5 V电源)
参考电压,V
REF
至REF端子( 3 - V电源)
负载电阻R
L
负载电容,C
L
经营自由的空气温度,T
A
(1)
TLV5633C
TLV5633I
0
-40
70
85
由于×2输出缓冲器中,参考输入电压
≥
AV
DD/2
使得传递函数的修剪。内部的输出缓冲
引用必须被禁止,如果使用外部参考电压。
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电气特性
在推荐工作的自由空气的温度范围,V
REF
= 2.048 V, V
REF
= 1.024 V(除非另有说明)
电源
参数
测试条件
REF快
在慢
REF快
过慢
REF快
在慢
REF快
过慢
民
典型值
2.3
1.3
1.9
0.9
2.1
1.2
1.8
0.9
0.01
零刻度,外部参考
(1)
最大
2.8
1.6
2.4
1.2
2.6
1.5
2.3
1.1
1
单位
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
A
dB
AV
DD
= 5 V,
DV
DD
= 5 V
I
DD
电源电流
无负载,
所有输入= AGND或DV
DD
,
DAC锁存器为0x800 =
AV
DD
= 3 V,
DV
DD
= 3 V
掉电电源电流
PSRR电源抑制比
静态DAC规格
决议
INL
DNL
E
ZS
E
ZS
TC
E
G
E
G
TC
积分非线性,终点
调整
微分非线性
零刻度误差(偏移量错误
零刻度)
(5)
零误差温度
系数
(6)
增益误差
(7)
增益误差温度
系数
(8)
输出电压
R
L
= 10 k
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
(3)
(4)
-60
-60
12
±1.2
±0.3
±3
±0.5
20
20
±0.3
20
满量程,外部参考
(2)
位
最低位
最低位
mV
PPM /°C的
%全
规模V
PPM /°C的
输出规格
V
O
AV
DD
-0.4
±0.29
V
%全
规模V
输出负载稳压精度V
O
= 4.096 V , 2.048 V ,R
L
= 2 k
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
处于零电平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
ZS
( AV
DD
最大) -
E
ZS
( AV
DD
分) ) / AV
DD
MAX]
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) ) / AV
DD
MAX]
相对精度或积分非线性(INL )有时也被称为线性误差是输出从最大偏差
零点和满度之间的界限,不包括零代码和满度误差(见正文)的影响。
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的1 LSB
的任意两个相邻码的振幅变化。单调性意味着在相同方向上的输出电压的变化(或保持不变)
如在数字输入码的变更。
零刻度误差是零电压输出的偏差时,数字输入代码为零(见正文) 。
零误差温度系数由下式给出:电子
ZS
TC = [E
ZS
(T
最大
) - E
ZS
(T
民
)]/2V
REF
× 10
6
/(T
最大
- T
民
).
增益误差是与理想输出的偏差( 2V
REF
- 1 LSB )为10千欧的输出负载,不包括零误差的影响。
增益温度系数由下式给出:电子
G
TC = [E
G
(T
最大
) - E
G
(T
民
)]/2V
REF
× 10
6
/(T
最大
- T
民
).
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SLAS190C - 1999年3月 - 修订2006年9月
电气特性(续)
在推荐工作的自由空气的温度范围,V
REF
= 2.048 V, V
REF
= 1.024 V(除非另有说明)
参考引脚配置为输出( REF )
参数
V
REF( OUTL )
V
REF( OUTH )
I
REF ( SOURCE )
I
REF ( SINK )
PSRR
低参考电压
高参考电压
输出源电流
输出灌电流
电源抑制比
-1
-48
AV
DD
DV
DD
> 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
dB
参考引脚配置为输入( REF )
参数
V
I
R
I
C
I
输入电压
输入阻抗
输入电容
参考输入带宽
REF = 0.2 V
pp
+ 1.024 V直流
10千赫
谐波失真,参考输入
REF = 1 V
pp
+ 2.048 V DC ,
AV
DD
= 5 V
50千赫
100千赫
参考穿心
数字输入
I
IH
I
IL
C
I
(1)
高层次的数字输入电流
低层次的数字输入电流
输入电容
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
REF = 1 V
pp
在1 kHz + 1.024 V直流
(1)
测试条件
民
0
典型值
10
5
最大
AV
DD-1.5
单位
V
M
pF
千赫
dB
dB
dB
dB
快
慢
快
慢
快
慢
快
900
500
-87
-77
-74
-61
-66
-80
工作特性
在推荐工作的自由空气的温度范围,V
REF
= 2.048 V ,和V
REF
= 1.024 V, (除非另有说明)
模拟输出动态性能
参数
t
S( FS )
t
S( 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
SINAD
THD
SFDR
(1)
(2)
(3)
信噪比
信号 - 噪声+失真
总谐波失真
无杂散动态范围
f
s
= 480 kSPS时,女
B
= 20千赫,女
OUT
= 1千赫,
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
测试条件
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
R
L
= 10 kΩ的,C
L
= 100 pF的
(1)
民
快
慢
快
慢
快
慢
6
1.2
73
61
63
典型值
1
3.5
0.5
1
10
1.7
5
78
67
-69
74
最大
3
7
1.5
2
单位
s
s
V / μs的
nV-s表示
(2)
(3)
DIN = 0-1中,f
CLK
= 100 kHz时, CS = V
DD
-62
dB
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
量0x020到0xFDF或0xFDF分别量0x020 。
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。
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。
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