DS3013 - 2.2
ZN448/ZN449
8位微处理器兼容A- D转换器
该ZN448和ZN449是8位逐次
近似的AD转换器设计为可容易
接口微处理器。所有的有源电路包含
片上包括一个时钟发生器和稳定的2.5V带隙
基准,控制逻辑和双缓冲锁存器
参考。
仅一个参考电阻器和电容器,电阻器时钟和
电容器和输入电阻器所需的操作与
单极性或双极性输入电压。
BUSY (转换结束)
RD ( OUTPUT ENABLE )
时钟
WR (启动转换)
R
EXT
V
IN
V
REF
IN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
DB
0
( LSB )
DB
1
DB
2
DB
3
DB
4
DB
5
DB
6
DB
7
(MSB)
+V
CC
(+5V)
特点
s
s
s
s
s
s
s
轻松连接到微处理器,或作为一个
“单机”转换器
快速: 9微秒转换时间保证
选择线性度: 0.5 LSB - ZN448 , 1 LSB - ZN449
片上时钟
片内或外部参考电压的选择
单极性或双极性输入范围
商业级温度范围
V
REF
OUT
地
ZN448 / 9E ( DP18 )
BUSY (转换结束)
RD ( OUTPUT ENABLE )
时钟
WR (启动转换)
R
EXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
DB
0
( LSB )
DB
1
DB
2
DB
3
DB
4
DB
5
DB
6
DB
7
(MSB)
+V
CC
(+5V)
订购信息
设备类型
ZN448E
ZN449D
ZN449E
线性
错误( LSB)的
0.5
1
1
操作
温度
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
包
DP18
MP18
DP18
V
IN
V
REF
IN
V
REF
OUT
地
ZN449D ( MP18 )
Fig.1引脚连接 - 顶视图
比较
类似物
输入
在VREF
6
+
5
REXT
7
8位DAC
-
VREF OUT
8
2.5V
参考
时钟
发电机
3
CK RC或
EXT CLOCK
地
9
连续
逼近寄存器
接口
和
控制
逻辑
4
WR
1
忙
的VCC (+ 5V)
10
三态缓冲器
2
RD
11
DB7
12
13
14
15
16
17
18
DB0
图2系统框图
ZN448/9
电气特性
(续)
参数
时钟
片上时钟频率
时钟频率温度系数
时钟电阻
最大外部时钟频率
时钟脉冲宽度
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
逻辑
(在工作温度范围内)
转换输入
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
RD
输入
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
高电平输出电压V
OH
低电平输出电压V
OL
高电平输出电流I
OH
低电平输出电流I
OL
三态输出禁止泄露
输入钳位二极管电压
RD
输入到数据输出
启用/禁用延迟时间T
E1
T
E0
T
D1
T
D0
转换脉冲宽度t
WR
WR
INPUT TO
忙
产量
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
兆赫
%/°C
k
兆赫
ns
V
V
A
A
条件
-
-
-
0.9
500
4
-
-
-
-
+0.5
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
1
-
-
0.8
800
-500
V
IN
= +4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.8V, V
CC
=最大
2
-
-
-
-
-
300
±10
-
0.8
-
-
V
V
A
A
V
IN
= +2.4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.4V, V
CC
=最大
2
-
-
-
2.4
-
-
-
-
-
-
180
60
80
60
200
-
-
-
+150
-300
-
-
-
-
-
-
180
210
80
110
80
-
-
-
0.8
-
-
-
0.4
-100
1.6
2
-1.5
250
260
100
140
100
-
250
V
V
A
A
V
V
A
mA
A
V
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
V
IN
= +2.4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.4V, V
CC
=最大
I
OH
= +2.4V, V
CC
=最大
I
OL
= +0.4V, V
CC
=最大
V
OUT
= +2V
一般电路工作原理
该ZN448 / 9采用逐次逼近
技术。在接收到一个负向脉冲的
WR
输入
忙
输出变低,最高位被设置为1并且所有
其它位被置为0 ,其产生的输出电压
V
REF/2
从DAC 。这是相对于输入电压V
IN
;
作出决定的下一个负时钟沿来复位
最高位为0,如果
V
REF
V
REF
& LT ; V
IN
或将其设置为1,如果
2
2
& LT ; V
IN
.
在转换为RD输入,通常会举行高
保持在三态缓冲器中的高阻抗状态。
数据可以通过利用读出
RD
低,因此能够使
三态输出。读出是无损。
转换时序
该ZN448 / 9将接受一个低去CONVERT脉冲,这
可以是完全异步的相对于该时钟,
并且将产生7.5和8.5个时钟脉冲之间的有效数据
以后根据时钟的相对定时和
信号转换。为转换时序图
在图3中示出。
该转换器是由一个低正在进行CONVERT脉冲清零,
这台最显著位和导致所有其他位
和
忙
标志。虽然转换输入为低电平的最高位
的DAC输出,不间断地与模拟相比,
输入,但在其他的转换器被禁止。
第2位被设置为1在相同的时钟沿,产生一个输出
V
REF
V
REF
V
REF
从DAC
or
+
根据不同的状态
4
2
4
MSB的。这个电压相比较于V
IN
并在下一
时钟边沿作出决定关于第2位,而位3被置
为1。重复该过程对于所有8位。在第八
负时钟沿
忙
变高,指示
转换完成。
3
DS3013 - 2.2
ZN448/ZN449
8位微处理器兼容A- D转换器
该ZN448和ZN449是8位逐次
近似的AD转换器设计为可容易
接口微处理器。所有的有源电路包含
片上包括一个时钟发生器和稳定的2.5V带隙
基准,控制逻辑和双缓冲锁存器
参考。
仅一个参考电阻器和电容器,电阻器时钟和
电容器和输入电阻器所需的操作与
单极性或双极性输入电压。
BUSY (转换结束)
RD ( OUTPUT ENABLE )
时钟
WR (启动转换)
R
EXT
V
IN
V
REF
IN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
DB
0
( LSB )
DB
1
DB
2
DB
3
DB
4
DB
5
DB
6
DB
7
(MSB)
+V
CC
(+5V)
特点
s
s
s
s
s
s
s
轻松连接到微处理器,或作为一个
“单机”转换器
快速: 9微秒转换时间保证
选择线性度: 0.5 LSB - ZN448 , 1 LSB - ZN449
片上时钟
片内或外部参考电压的选择
单极性或双极性输入范围
商业级温度范围
V
REF
OUT
地
ZN448 / 9E ( DP18 )
BUSY (转换结束)
RD ( OUTPUT ENABLE )
时钟
WR (启动转换)
R
EXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
DB
0
( LSB )
DB
1
DB
2
DB
3
DB
4
DB
5
DB
6
DB
7
(MSB)
+V
CC
(+5V)
订购信息
设备类型
ZN448E
ZN449D
ZN449E
线性
错误( LSB)的
0.5
1
1
操作
温度
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
包
DP18
MP18
DP18
V
IN
V
REF
IN
V
REF
OUT
地
ZN449D ( MP18 )
Fig.1引脚连接 - 顶视图
比较
类似物
输入
在VREF
6
+
5
REXT
7
8位DAC
-
VREF OUT
8
2.5V
参考
时钟
发电机
3
CK RC或
EXT CLOCK
地
9
连续
逼近寄存器
接口
和
控制
逻辑
4
WR
1
忙
的VCC (+ 5V)
10
三态缓冲器
2
RD
11
DB7
12
13
14
15
16
17
18
DB0
图2系统框图
ZN448/9
电气特性
(续)
参数
时钟
片上时钟频率
时钟频率温度系数
时钟电阻
最大外部时钟频率
时钟脉冲宽度
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
逻辑
(在工作温度范围内)
转换输入
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
RD
输入
高电平输入电压V
IH
低电平输入电压V
IL
高电平输入电流I
IH
低电平输入电流I
IL
高电平输出电压V
OH
低电平输出电压V
OL
高电平输出电流I
OH
低电平输出电流I
OL
三态输出禁止泄露
输入钳位二极管电压
RD
输入到数据输出
启用/禁用延迟时间T
E1
T
E0
T
D1
T
D0
转换脉冲宽度t
WR
WR
INPUT TO
忙
产量
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
兆赫
%/°C
k
兆赫
ns
V
V
A
A
条件
-
-
-
0.9
500
4
-
-
-
-
+0.5
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
1
-
-
0.8
800
-500
V
IN
= +4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.8V, V
CC
=最大
2
-
-
-
-
-
300
±10
-
0.8
-
-
V
V
A
A
V
IN
= +2.4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.4V, V
CC
=最大
2
-
-
-
2.4
-
-
-
-
-
-
180
60
80
60
200
-
-
-
+150
-300
-
-
-
-
-
-
180
210
80
110
80
-
-
-
0.8
-
-
-
0.4
-100
1.6
2
-1.5
250
260
100
140
100
-
250
V
V
A
A
V
V
A
mA
A
V
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
V
IN
= +2.4V, V
CC
=最大
V
IN
= +0.4V, V
CC
=最大
I
OH
= +2.4V, V
CC
=最大
I
OL
= +0.4V, V
CC
=最大
V
OUT
= +2V
一般电路工作原理
该ZN448 / 9采用逐次逼近
技术。在接收到一个负向脉冲的
WR
输入
忙
输出变低,最高位被设置为1并且所有
其它位被置为0 ,其产生的输出电压
V
REF/2
从DAC 。这是相对于输入电压V
IN
;
作出决定的下一个负时钟沿来复位
最高位为0,如果
V
REF
V
REF
& LT ; V
IN
或将其设置为1,如果
2
2
& LT ; V
IN
.
在转换为RD输入,通常会举行高
保持在三态缓冲器中的高阻抗状态。
数据可以通过利用读出
RD
低,因此能够使
三态输出。读出是无损。
转换时序
该ZN448 / 9将接受一个低去CONVERT脉冲,这
可以是完全异步的相对于该时钟,
并且将产生7.5和8.5个时钟脉冲之间的有效数据
以后根据时钟的相对定时和
信号转换。为转换时序图
在图3中示出。
该转换器是由一个低正在进行CONVERT脉冲清零,
这台最显著位和导致所有其他位
和
忙
标志。虽然转换输入为低电平的最高位
的DAC输出,不间断地与模拟相比,
输入,但在其他的转换器被禁止。
第2位被设置为1在相同的时钟沿,产生一个输出
V
REF
V
REF
V
REF
从DAC
or
+
根据不同的状态
4
2
4
MSB的。这个电压相比较于V
IN
并在下一
时钟边沿作出决定关于第2位,而位3被置
为1。重复该过程对于所有8位。在第八
负时钟沿
忙
变高,指示
转换完成。
3