TLV5636
2.7 V至5.5 V低功耗12位数字至模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS223 - 1999年6月
特点
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D组或DGK包装
( TOP VIEW )
12位电压输出DAC
可编程内部参考
可编程建立时间:
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。 。 。 <0.5 LSB的典型值
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TLV5636是一个12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
含有4控制和12个数据位串行字串。
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, TLV5636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)
TLV5636CD
TLV5636ID
MSOP
( DGK )
TLV5636CDGK
TLV5636IDGK
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
1999年,德州仪器
邮政信箱655303
达拉斯,德克萨斯州75265
1
TLV5636
2.7 V至5.5 V低功耗12位数字至模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS223 - 1999年6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
: TLV5636C 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至70℃
TLV5636I 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 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
电压,
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
自由的空气温度
TLV5636C
TLV5636I
0
–40
VDD = 2.7 V至5.5 V
VDD = 2.7 V至5.5 V
VDD = 5 V (见注1 )
VDD = 3V (见注1 )
VDD = 5 V
VDD = 3V
4.5
2.7
0.55
2
0.8
AGND
AGND
2
100
20
70
85
2.048
1.024
VDD -1.5
VDD - 1.5
喃
5
3
最大
5.5
3.3
2
单位
V
V
V
V
V
V
V
k
pF
兆赫
°C
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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3
TLV5636
2.7 V至5.5 V低功耗12位数字至模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS223 - 1999年6月
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
苏LY
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 ,
在UTS
DAC锁存器为0x800 =
参见图8
零刻度,见注2
满量程,
见注3
快
慢
民
典型值
2.3
1.5
0.01
–65
–65
最大
3.3
mA
1.9
10
A
dB
单位
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 ]
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
12
±
2
±
0.5
±
4
±
1
±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。
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。
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
典型值
最大
VDD–0.4
±
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
–65
–1
100
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
pF
dB
4
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TLV5636
2.7 V至5.5 V低功耗12位数字至模拟
转换器,具有内部基准和掉电
SLAS223 - 1999年6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
02
1 024
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
VDD–1.5
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 )
( FS )
TS ( CC )
(CC)
SR
输出稳定时间,满量程
时间
输出稳定时间码码
时间,
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,
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
71
59
59
民
典型值
1
3.5
0.5
1
8
1.5
5
75
66
–67
69
–59
dB
最大
3
7
1.5
2
单位
s
s
V / μs的
nVs
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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5
D8
DGK8
TLV5636
SLAS223C - 1999年6月 - 修订2004年4月
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2.7 V至5.5 V,低功耗, 12位,数位类比转换器
具内部基准和断电
特点
12位电压输出DAC
可编程内部参考
可编程建立时间:
- 1 μs的快速模式
- 3.5微秒低速模式
兼容TMS320和SPI 串行
端口
微分非线性。 。 。 <0.5 LSB的典型值
单调过热
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
D组或DGK包装
( TOP VIEW )
DIN
SCLK
CS
FS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
DD
OUT
REF
AGND
描述
该TLV5636是一个12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
含有4控制和12个数据位串行字串。
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, TLV5636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
8引脚SOIC和8引脚MSOP封装,以降低标准的商用和工业温度电路板空间
范围
可选项
T
A
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
包
SOIC ( D)
TLV5636CD
TLV5636ID
MSOP ( DGK )
TLV5636CDGK
TLV5636IDGK
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。
SPI , QSPI是摩托罗拉公司的商标..
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 1999-2004 ,德州仪器
TLV5636
SLAS223C - 1999年6月 - 修订2004年4月
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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
贮藏期间放置在导电泡棉或处理,以防止对静电损坏MOS大门。
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
12
12-Bit
DAC
LATCH
12
x2
OUT
终端功能
终奌站
名字
AGND
CS
DIN
FS
OUT
REF
SCLK
V
DD
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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TLV5636
SLAS223C - 1999年6月 - 修订2004年4月
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(V
DD
对于AGND)
参考输入电压
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)
TLV5636C
TLV5636I
7V
- 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
260°C
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
只和功能在这些或任何其他条件超出下所指示的设备的操作
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
民
电源电压,V
DD
上电复位, 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
参考电压,V
REF
到REF端子
负载电阻R
L
负载电容,C
L
时钟频率f
CLK
经营自由的空气温度,T
A
(1)
TLV5636C
TLV5636I
0
-40
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
DV
DD
= 2.7 V
DV
DD
= 5.5 V
V
DD
= 5 V
(1)
V
DD
= 3 V
(1)
AGND
AGND
2
100
20
70
85
2.048
1.024
V
DD
= 5 V
V
DD
= 3 V
4.5
2.7
0.55
2
2.4
0.6
1
V
DD
- 1.5
V
DD
- 1.5
喃
5
3
最大
5.5
3.3
2
单位
V
V
V
V
V
V
V
k
pF
兆赫
°C
由于×2输出缓冲器中,参考输入电压。 (V
DD
- 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。
电气特性
在推荐工作的自由空气的温度范围,电源电压和基准电压(除非另有说明)
电源
参数
I
DD
电源电流
掉电电源电流
PSRR
(1)
(2)
电源抑制比
测试条件
无负载,
所有输入= AGND或V
DD
,
DAC锁存器为0x800 =
SEE
图8
零刻度
(1)
民
典型值
2.3
1.5
0.01
-65
-65
最大
3.3
1.9
10
单位
mA
A
dB
快
慢
满量程
(2)
处于零电平的电源抑制比是通过改变V测
DD
和由下式给出:
PSRR = 20日志[(E
ZS
(V
DD
最大) - é
ZS
(V
DD
分) )/ V
DD
MAX]
在满量程的电源抑制比是通过改变V测
DD
和由下式给出:
PSRR = 20日志[(E
G
(V
DD
最大) - é
G
(V
DD
分) )/ V
DD
MAX]
3
TLV5636
SLAS223C - 1999年6月 - 修订2004年4月
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电气特性
在推荐工作的自由空气的温度范围,电源电压和基准电压(除非另有说明)
静态DAC规格
参数
决议
INL
DNL
E
ZS
E
ZS
TC
E
G
E
G
TC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
积分非线性
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
增益误差温度系数
见注
(1)
SEE
记
(2)
(4)
(5)
(6)
测试条件
民
12
典型值
±2
±0.5
10
最大
±4
±1
±20
单位
位
最低位
最低位
mV
μV/°C
% FS的
电压
PPM /°C的
见注
(3)
见注
见注
见注
±0.6
10
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
零点和满量程之间的线,不包括零码和满量程误差的影响。测试了从10码到4095码。
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。测试了从10码到4095码。
零刻度误差是零电压输出的偏差时,数字输入代码为零。
零误差温度系数由下式给出:电子
ZS
TC = [E
ZS
(最高温度) - é
ZS
(T
民
)]/V
REF
x 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。
增益误差温度系数由下式给出:电子
G
TC = [E
G
(T
最大
) - E
G
(T
民
)]/V
REF
x 10
6
/(T
最大
- T
民
).
输出规格
参数
V
O
电压输出范围
输出负载稳压精度
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
负载电容
电源抑制比
-65
-1
100
V
DD
> 4.75 V
测试条件
民
1.003
2.027
典型值
1.024
2.048
最大
1.045
2.068
1
单位
V
V
mA
mA
pF
dB
R
L
= 10 k
V
O
= 4.096 V , 2.048 V ,R
L
= 2 k
测试条件
民
0
典型值
最大
V
DD
- 0.4
±0.25
单位
V
% FS的
电压
参考输入配置为输入( 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
通过参考饲料
(1)
REF = 0.2 V
pp
+ 1.024 V直流
REF = 1 V
pp
在1 kHz + 1.024 V直流
(1)
快
慢
测试条件
民
0
10
5
1.3
525
-80
典型值
最大
V
DD
- 1.5
单位
V
k
pF
兆赫
dB
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
I
IH
I
IL
C
i
高层次的数字输入电流
低层次的数字输入电流
输入电容
V
I
= V
DD
V
I
= 0 V
-1
8
测试条件
民
典型值
最大
1
单位
A
A
pF
4
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TLV5636
SLAS223C - 1999年6月 - 修订2004年4月
电气特性
在推荐工作的自由空气的温度范围,电源电压和基准电压(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
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
(1)
(2)
(3)
f
s
= 480 kSPS时,
R
L
= 10 k,
f
OUT
= 1千赫,
C
L
= 100 pF的
测试条件
R
L
= 10 k,
见注
(1)
R
L
= 10 k,
见注
(2)
R
L
= 10 k,
见注
(3)
DIN = 0至1 ,
CS = V
DD
C
L
= 100 pF的,
C
L
= 100 pF的,
C
L
= 100 pF的,
f
OUT
= 1千赫,
71
59
59
快
慢
快
慢
快
慢
民
典型值
1
3.5
0.5
1
8
1.5
5
75
66
-67
69
-59
dB
最大
3
7
1.5
2
单位
s
s
V / μs的
nV-s表示
建立时间是时间的输出信号保持最后的测量值以内0.5 LSB为数字输入代码变化
0x20至0xFDF和0xFDF分别量0x020 。通过设计保证;未经测试。
建立时间是时间的输出信号保持最后的测量值以内0.5 LSB为1的数字输入代码变化
算。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。
时序要求
数字输入
民
t
SU( CS -FS )
t
SU( FS -CK )
t
su(C16-FS)
t
su(C16-CS)
t
wH
t
wL
t
SU( D)
t
H( D)
t
WH ( FS )
建立时间, FS下降沿之前CS为低电平
建立时间,低FS首次出现负SCLK上升沿之前
建立时间, 16
th
在其位D0在抽样前财政司司长后低的负边缘
FS上升边缘。
建立时间, 16
th
SCLK上升沿CS前( D0采样首次正面后)
上升沿。如果FS用16代替
th
正边沿更新DAC ,然后设置
FS上升沿与CS上升沿之间的时间。
SCLK脉冲宽度高
SCLK脉冲宽度低
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
10
8
10
10
25
25
8
5
25
喃
最大
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5