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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
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
DP18
MP18
DP18
V
IN
V
REF
IN
V
REF
OUT
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
9
连续
逼近寄存器
接口
控制
逻辑
4
WR
1
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
绝对最大额定值
电源电压V
CC
马克斯。电压,逻辑和V
REF
输入
工作温度范围
存储温度范围
+7
+V
CC
0 ° C至+ 70 ° C( MP和DP包)
-55 ° C至+ 125°C
电气特性
(在V
CC
= 5V ,T
AMB
= 25℃和f
CLK
= 1.6MHz的,除非另有规定)。
参数
ZN448
线性误差
微分线性误差
零过渡
(00000000→00000001)
满量程→过渡
(11111110 11111111)
ZN449
线性误差
微分线性误差
零过渡
(00000000→00000001)
满量程→过渡
(11111110 11111111)
所有类型
决议
线性温度系数
差分线性温度系数
满量程温度系数
零温度系数
基准电压输入范围
电源电压
电源电流
耗电量
比较
输入电流
输入阻抗
尾电流
负电源
输入电压
片内基准
输出电压
ZN448
ZN449
斜率电阻
V
REF
温度COEF网络cient
参考电流
分钟。
典型值。
马克斯。
±0.5
±0.75
18
2.555
单位
最低位
最低位
mV
V
条件
-
-
12
2.545
-
-
15
2.550
DP包装
V
REF
= 2.560V
-
-
7
10
2.542
-
-
12
15
2.550
±1
±1
17
20
2.558
最低位
最低位
mV
mV
V
MP包
DP包装
V
REF
= 2.560V
8
-
-
-
-
1
4.5
-
-
-
±3
±6
±2.5
±8
-
5
25
125
-
-
-
-
-
3
5.5
40
200
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
μV/°C
V
V
mA
mW
A
k
A
V
V
-
-
25
-3
-0.5
1
100
65
-5
-
-
-
150
-30
+3.5
V
IN
= + 3V ,R
EXT
= 82k
V - = -5V
2.520
2.520
-
-
4
2.550
2.550
0.5
50
-
2.580
2.600
2
-
15
V
PPM /°C的
mA
R
REF
= 390
C
REF
= 47
2
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
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
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
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
变高,指示
转换完成。
3
ZN448/9
之后,输入CONVERT再次变高的MSB决定
由和逐次逼近例程运行到
完成。
该CONVERT脉冲可短至200ns的;然而,
的MSB必须静置前的至少550ns
MSB作出决定。以确保该标准被满足
即使短期CONVERT脉冲变流器等待后,
转换输入变为高电平,对于时钟上升沿其次
由一个时钟下降沿,正在采取的最高位决定
时钟下降沿。这确保了MSB被允许
沉降至少半个时钟周期,或者550ns在最大
时钟频率。转换输入未锁定时
转换并且如果oulsed低随时转换器
将重新启动。
同时输出高电平与LSB
决定中,在一次转换指示有效数据的结束。记
如果在一个被使能三态数据输出
转换的有效数据将在后的输出
的上升沿
信号。然而如果该输出是
没有启用,直到后
变高,则数据将
受的三态缓冲器的传播延迟。
(在数据输出见) 。
图3 ZN448 / 9时序图
4
ZN448/9
如果一个自由运行的转换是必需的,则该转换器可以
可以通过反转向循环
输出和喂养它
to
WR 。
以确保转换器加电后可靠地启动
一个初始启动脉冲是必需的。这可以通过确保
使用逆变器的或非门代替,并将其与一个供给
它可以从一个简单的RC导出正向脉冲
网络,给出了一个单个脉冲通电时,如
在图4a所示。
ADC将完成对每八个时钟转换
脉冲,用
输出变为高电平的期间
通过的传播延迟或非门,在此期间确定
该时间数据可以被存储在一个锁存器中。可用的时间
用于存储数据的可提高插入延迟进
逆变器的路径。
在连续转换模式的时序图
在图3b所示。
作为
输出使用该无源上拉的上升时间
输出取决于上拉电阻的RC时间常数
和负载电容。在连续转换模式
采用了4K7外部上拉电阻推荐
减少的上升时间,并确保一个逻辑1电平为止。
图4a电路进行连续转换
图4b时序连续转换
数据输出
数据输出端设置有三态缓冲器,以允许
连接到公共数据总线。的等效电路是
在图5所示。而
RD
输入是高的两个输出
晶体管截止和ZN448 / 9礼物只有高
阻抗负载到总线。
RD
是低的数据输出将假设的逻辑状态
存在于连续的寄存器的输出。
一种测试电路和时序图的输出使能/禁止
延时给出在图6中。
5
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
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
DP18
MP18
DP18
V
IN
V
REF
IN
V
REF
OUT
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
9
连续
逼近寄存器
接口
控制
逻辑
4
WR
1
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
绝对最大额定值
电源电压V
CC
马克斯。电压,逻辑和V
REF
输入
工作温度范围
存储温度范围
+7
+V
CC
0 ° C至+ 70 ° C( MP和DP包)
-55 ° C至+ 125°C
电气特性
(在V
CC
= 5V ,T
AMB
= 25℃和f
CLK
= 1.6MHz的,除非另有规定)。
参数
ZN448
线性误差
微分线性误差
零过渡
(00000000→00000001)
满量程→过渡
(11111110 11111111)
ZN449
线性误差
微分线性误差
零过渡
(00000000→00000001)
满量程→过渡
(11111110 11111111)
所有类型
决议
线性温度系数
差分线性温度系数
满量程温度系数
零温度系数
基准电压输入范围
电源电压
电源电流
耗电量
比较
输入电流
输入阻抗
尾电流
负电源
输入电压
片内基准
输出电压
ZN448
ZN449
斜率电阻
V
REF
温度COEF网络cient
参考电流
分钟。
典型值。
马克斯。
±0.5
±0.75
18
2.555
单位
最低位
最低位
mV
V
条件
-
-
12
2.545
-
-
15
2.550
DP包装
V
REF
= 2.560V
-
-
7
10
2.542
-
-
12
15
2.550
±1
±1
17
20
2.558
最低位
最低位
mV
mV
V
MP包
DP包装
V
REF
= 2.560V
8
-
-
-
-
1
4.5
-
-
-
±3
±6
±2.5
±8
-
5
25
125
-
-
-
-
-
3
5.5
40
200
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
μV/°C
V
V
mA
mW
A
k
A
V
V
-
-
25
-3
-0.5
1
100
65
-5
-
-
-
150
-30
+3.5
V
IN
= + 3V ,R
EXT
= 82k
V - = -5V
2.520
2.520
-
-
4
2.550
2.550
0.5
50
-
2.580
2.600
2
-
15
V
PPM /°C的
mA
R
REF
= 390
C
REF
= 47
2
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
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
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
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
变高,指示
转换完成。
3
ZN448/9
之后,输入CONVERT再次变高的MSB决定
由和逐次逼近例程运行到
完成。
该CONVERT脉冲可短至200ns的;然而,
的MSB必须静置前的至少550ns
MSB作出决定。以确保该标准被满足
即使短期CONVERT脉冲变流器等待后,
转换输入变为高电平,对于时钟上升沿其次
由一个时钟下降沿,正在采取的最高位决定
时钟下降沿。这确保了MSB被允许
沉降至少半个时钟周期,或者550ns在最大
时钟频率。转换输入未锁定时
转换并且如果oulsed低随时转换器
将重新启动。
同时输出高电平与LSB
决定中,在一次转换指示有效数据的结束。记
如果在一个被使能三态数据输出
转换的有效数据将在后的输出
的上升沿
信号。然而如果该输出是
没有启用,直到后
变高,则数据将
受的三态缓冲器的传播延迟。
(在数据输出见) 。
图3 ZN448 / 9时序图
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ZN448/9
如果一个自由运行的转换是必需的,则该转换器可以
可以通过反转向循环
输出和喂养它
to
WR 。
以确保转换器加电后可靠地启动
一个初始启动脉冲是必需的。这可以通过确保
使用逆变器的或非门代替,并将其与一个供给
它可以从一个简单的RC导出正向脉冲
网络,给出了一个单个脉冲通电时,如
在图4a所示。
ADC将完成对每八个时钟转换
脉冲,用
输出变为高电平的期间
通过的传播延迟或非门,在此期间确定
该时间数据可以被存储在一个锁存器中。可用的时间
用于存储数据的可提高插入延迟进
逆变器的路径。
在连续转换模式的时序图
在图3b所示。
作为
输出使用该无源上拉的上升时间
输出取决于上拉电阻的RC时间常数
和负载电容。在连续转换模式
采用了4K7外部上拉电阻推荐
减少的上升时间,并确保一个逻辑1电平为止。
图4a电路进行连续转换
图4b时序连续转换
数据输出
数据输出端设置有三态缓冲器,以允许
连接到公共数据总线。的等效电路是
在图5所示。而
RD
输入是高的两个输出
晶体管截止和ZN448 / 9礼物只有高
阻抗负载到总线。
RD
是低的数据输出将假设的逻辑状态
存在于连续的寄存器的输出。
一种测试电路和时序图的输出使能/禁止
延时给出在图6中。
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