HMC586LC4B是一款宽带GaAs InGaP电压控制振荡器电子元器件,集成了谐振器、负电阻器件、变容二极管。 由于振荡器的单芯片结构,其输出功率和相位噪声性能在不同的温度下始终非常出色。 Vtune端口接受0至+18V的模拟调谐电压。 HMC586LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅55 mA,提供符合RoHS标准的SMT封装。这款宽带VCO集超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围等特性于一体,构成独特的特性组合。具备的特性:宽调谐带宽磅:+5 dBm低SSB相位噪声:-100 dBc/Hz@100 kHz无需外部谐振器单正电源:+5V@55mA符合RoHS标准的4 x 4 mm SMT封装HMC586低噪声宽带MMIC VCO非常适合:•工业/医疗设备•测试和测量设备•军用雷达、电子战和电子对抗
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2022/12/16 10:28:32
LDPG-272-492+是Mini-Circuits的一款双工器芯片,5325MHz(发射),5325MHz(接收)。其具备的特性如下:•小尺寸0805(2.0 x 1.25毫米)•低插入损耗,典型值为0.7 dB。•高拒绝率•温度稳定•LTCC结构常见应用:•通信系统•ISM•WiFi
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2022/12/15 9:58:32
JEBT-4R2G+是Mini-Circuits的一款监测TEE直流块电子元器件,其工作频率最小10MHz,最大4200MHz,最大1.6dB插入损耗。JEBT-4R2G+具备的特性:•宽带,10至4200 MHz•插入损耗低,典型值为0.6 dB。•良好的隔离,典型值为40 dB。应用:•偏置放大器、激光二极管、有源天线•直流回路•直流阻断•卫星通信
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2022/12/15 9:30:34
TLC7524C、TLC7524E和TLC7524I是CMOS、8位数模转换器(DAC)电子元器件,旨在轻松连接到最流行的微处理器。这些器件是8位的,将DAC与输入锁存器和负载周期相乘,类似于随机存取存储器的写入周期。对高位进行分段可以最大限度地减少最高有效位变化期间的毛刺,从而产生最高的毛刺脉冲。这些器件的精度可达1/2 LSB,无需薄膜电阻器或激光微调,同时功耗通常小于5 mW。这些设备可在5V至15V的单电源下运行,可轻松连接到大多数微处理器总线或输出端口。2象限或4象限乘法使这些设备成为许多微处理器控制的增益设置和信号控制应用的理想选择。TLC7524C的特点是可在0°C至70°C的温度范围内运行。TLC7524I的工作温度范围为-25°C至85°C。TLC7524E的工作温度范围为-40°C至85°C。具备的特性:易于与微处理器连接片上数据锁存器整个A/D转换范围内的单音调分段高阶位确保低故障输出可与ADI公司AD7524、PMI PM-7524和微功率系统MP7524互换数字信号处理器应用中的快速控制信令,包括与TMS320的接口CMOS技术引脚配置信息如下图:
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2022/12/14 14:57:46
TLC7225由四个8位电压输出数模转换器(DAC)组成,带有输出缓冲放大器和带双寄存器缓冲的接口逻辑。每个DAC都配备了单独的片上锁存器。数据通过一个通用的8位TTL/CMOS兼容(5V)输入端口传输到其中一个数据锁存器中。当WR变低时,控制输入A0和A1决定加载哪个DAC。只有DAC寄存器中保存的数据决定了转换器的模拟输出。双寄存器缓冲允许在LDAC\的控制下同时更新所有四个输出。所有逻辑输入均兼容TTL和CMOS电平,控制逻辑与大多数8位微处理器速度兼容。每个DAC包括一个输出缓冲放大器,能够驱动高达5mA的输出电流。TLC7225性能适用于双电源2 V至VDD-4 V的输入参考电压。DAC的电压模式配置允许TLC7225在10V的参考电压下从单个电源轨运行。TLC7225采用LinBiCMOSTM工艺制造,该工艺专门开发用于将高速数字逻辑电路和精密模拟电路集成在同一芯片上。TLC7225具有一个带有单独DAC锁存器的公共8位数据总线。这为微处理器的简单接口提供了一种通用的控制架构。所有锁存启用信号都是电平触发的。将四个DAC、四个运算放大器和接口逻辑组合到一个0.3英寸宽的小型24端子SOIC中,可以显著降低电路板空间要求,并在使用多个转换器的系统中提供更高的可靠性。引脚布局优化了电路板布局,所有模拟输入和输出位于封装的一端,所有数字输入位于另一端。TLC7225C的特点是可在0°C至70°C的温度范围内运行。TLC7225I的工作温度范围为-25°C至85°C。具备的特性:四个8位D/A转换器,可单独参考无需外部电平移位放大器的直接双极操作微处理器兼容TTL/CMOS兼容可进行单电源操作同步更新功能二进制输入编码应用过程控制自动测试设备其引脚配置信息如下图:
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2022/12/14 14:53:45
DAC7612是一款双12位数模转换器(DAC),在工业温度范围内具有保证的12位单调性能。它需要一个+5V电源,并包含一个输入移位寄存器、锁存器、2.435V参考、一个双DAC和高速轨到轨输出放大器。对于满量程步长,每个输出将在7µs内稳定到1 LSB,同时仅消耗3.7mW。同步串行接口与各种DSP和微控制器兼容。时钟(CLK)、串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和负载DAC(LOADDACS)组成串行接口。DAC7612采用8引脚SOIC封装,在-40°C至+85°C的工业温度范围内完全指定。特性● 低功率:3.7mW● 快速设置:7µs到1 LSB● 1mV LSB,全量程4.095V● 完整并附有参考● 12-工业温度范围内的位线性和单调性● 3-有线接口:高达20MHz时钟应用● 过程控制● 数据采集系统● 闭环伺服控制● PC外围设备● 便携式仪表引脚配置信息如下图:
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2022/12/14 14:52:37
DAC7714是一款四路串行输入、12位电压输出数模转换器(DAC),在-40°C至+85°C的温度范围内具有保证的12位单调性能。异步复位将所有寄存器清除到中刻度(800H)或零刻度(000H),可通过RESETSEL引脚选择。该设备可以由单个+15V电源或双+15V和-15V电源供电。低功耗和小尺寸使DAC7714成为过程控制、数据采集系统和闭环伺服控制的理想选择。该设备采用SO-16封装,保证在-40°C至+85°C的温度范围内运行。特性● 低功率:250mW(最大)● 单极或双极操作● 设置时间:10µs至0.012%● 12-钻头线性和单调性:-40°C至+85°C● 用户可选择重置为中刻度或零刻度● SO-16小型封装应用● ATE PIN电子● 过程控制● 闭环伺服控制● 电机控制● 数据采集系统其引脚配置信息如下:
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2022/12/14 14:51:26
DAC8531是一款低功耗、单路、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。其片上精密输出放大器允许实现轨间输出摆动。DAC8531使用多功能三线串行接口,可在高达30MHz的时钟频率下工作,并与标准SPI兼容™, QSPI标准™, Microwire公司™, 以及数字信号处理器(DSP)接口。DAC8531需要外部参考电压来设置DAC的输出范围。DAC8531包含上电复位电路,该电路确保DAC输出在0V下通电,并保持在那里,直到对设备进行有效写入。DAC8531包含一个通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将设备的电流消耗降至200nA。该部件在正常操作中的低功耗使其非常适合便携式电池操作设备。在断电模式下,5V时的功耗为2mW,降至1µW。DAC8531有MSOP-8和3x3 SON-8(与QFN尺寸相同)两种封装。DAC8531到8051接口设置说明文末图片显示了DAC8531和典型8051型微控制器之间的串行接口。接口的设置如下:8051的TXD驱动DAC8531的SCLK,而RXD驱动零件的串行数据线。SYNC信号来自端口上的位可编程引脚。在这种情况下,使用端口线P3.3。当数据要传输到DAC8531时,P3.3为低电平。8051仅以8位字节传输数据;因此,在传输周期中仅出现八个下降的时钟沿。为了将数据加载到DAC,在传输前八位之后,P3.3保持低电平,并启动第二个写入周期来传输第二个字节的数据。P3.3在第三个写入周期完成后被置为高。8051以LSB优先的格式输出串行数据。DAC8531要求其数据以MSB作为接收到的第一位。因此,8051传输例程必须考虑到这一点,并根据需要“镜像”数据。
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2022/12/14 14:50:18
AMC7820是一个完整的模拟监控电路,包括一个8通道、12位模数转换器(ADC)、三个12位数模转换器(DAC)、九个运算放大器、一个热敏电阻电流源、一个内部+2.5V参考和一个SPI™ 串行接口。可应用外部参考。典型功耗为40mW。对于ADC,无缓冲模拟输入范围为0V至+5.0V,缓冲模拟共模输入范围为0V至+3.8V。对于DAC,模拟输出范围为0V至+2.5V或0V至+5.0V。AMC7820非常适合低功耗和小尺寸的多通道应用。AMC7820采用TQFP-48封装,并在-40°C至+85°C温度范围内进行了全面规定和测试。特性100kHz采样率12位ADC8个模拟输入通道三个12位DAC九个运算放大器热敏电阻电流源内部2.5V参考SPI串行接口3V逻辑兼容单+5V电源低功率:40mWTQFP-48封装应用DWDM中的连续波激光器和泵浦激光器电流控制DWDM中TEC冷却器电流控制光功率监测可调谐激光器
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2022/12/14 14:49:12
DAC7742是一个16位数模转换器(DAC),在指定的工作温度范围内提供16位单调性能,并提供+10V低漂移内部参考。设计用于自动测试设备和工业过程控制应用,DAC7742输出摆动可配置在±10V、±5V或+10V范围内。输出配置的灵活性允许DAC7742通过引脚捆扎提供单极和双极操作。DAC7742包括一个高速输出放大器,对于20V满量程变化,最大稳定时间为5µs至±0.003%FSR,仅消耗100mW(典型)功率。DAC7742具有标准的16位并行接口,具有双重缓冲,允许模拟输出的异步更新,并在更新前读取数据以支持数据完整性验证。用户可编程重置控制允许DAC输出重置为最小刻度(FFFFH)或中等刻度(7FFFH),覆盖DAC寄存器值。DAC7742采用LQFP-48封装,具有三种性能等级,可在-40°C至+85°C的温度范围内工作。特性● 低功率:最大150mW● +10V内部参考● 单极或双极操作● 设置时间:5μs至±0.003%FSR● 16-位单调性,-40°C至+85°C● ±10V、±5V或+10V可配置电压输出● 重置为最小刻度或中刻度● 双缓冲数据输入● 输入寄存器数据回读● 小型LQFP-48封装● 支持透明数据输入操作应用● 过程控制● ATE PIN电子● 闭环伺服控制● 电机控制● 数据采集系统模拟输出操作输出放大器可以在-40°C至+85°C的温度范围内摆动到电源轨1.4V以内。这使得±12V电源的±10V DAC电压输出操作具有典型的5%容差。当DAC7742配置为单极0V至10V输出时,需要负电压电源。这是由于输出级的内部偏置。最小和最大电压输出值取决于所实现的输出配置和施加到DAC7742...
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2022/12/14 14:47:20
DAC8832是一个16位串行输入、电压输出数模转换器(DAC),使用单个3V至5V电源工作。DAC8832在-40°C至+85°C的指定温度范围内提供卓越的线性度(1 LSB INL)、低毛刺、低噪声和快速稳定(1.0µS至1/2 LSB满量程输出)。输出是无缓冲的,这减少了功耗和缓冲带来的错误。该设备具有标准高速(时钟高达50MHz)、3 V或5 V SPI串行接口,可与DSP或微处理器通信。当使用外部缓冲器时,DAC8832提供单极或双极输出(±VREF),并在通电后重置为中间码。为了获得最佳性能,提供了一组到外部参考和模拟接地输入的Kelvin连接。DAC8832采用QFN-14封装,与DAC8831RGY引脚对引脚兼容,DAC8832RGY在通电后重置为零代码。特征:16位分辨率2.7 V至5.5 V单电源操作极低功率:3 V电源为15μW高精度,INL:1 LSB低噪声:18n V/√Hz快速沉降:1.0μS快速SPI™接口,高达50 MHz重置为中间代码直接光耦合器接口的施密特触发器输入应用便携式设备自动测试设备工业过程控制数据采集系统光网络DAC8832上电复位功能说明DAC8832具有上电复位功能,以确保上电时输出处于已知状态。通电后,DAC锁存器和输入寄存器包含中尺度代码,直到从输入串行移位寄存器加载新数据。因此,上电后,单极模式下引脚VOUT的输出为0.5×VREF,双极模式下为0V。但是,串行寄存器在通电时不会被清除,因此其内容未定义。当最初将数据加载到设备时,应加载16位或更多位,以防止输出上出现错误数据。如果加载的比特数超过16个,则保留最后16个;如果加载的比特数少于16,则前一个字将保留比特。如果设备必须与小于16位的数据连接,则应在LSB处用0填充数据。
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2022/12/14 14:43:28
DAC104S085设备是一个功能齐全的通用QUAD 10位电压输出数模转换器(DAC),可在单个2.7V至5.5V电源下工作,在3 V时消耗1.1 mW,在5 V时消耗2.5 mW。DAC104SO85封装在10引脚SON和VSSOP封装中。10引脚SON封装使DAC104S085成为同类产品中最小的QUAD DAC。片上输出放大器允许轨对轨输出摆动,三线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟频率工作。竞争性器件在2.7V至3.6V范围内的电源电压下被限制在25MHz时钟速率。串行接口与标准SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。DAC104S085的基准为所有四个通道提供服务,电压可在1 V和VA之间变化,提供尽可能宽的输出动态范围。DAC104S085具有一个16位输入移位寄存器,用于控制要更新的输出、操作模式、断电条件和二进制输入数据。根据两个操作模式位的设置,可以同时或单独更新所有四个输出。通电复位电路确保DAC输出通电至零伏,并保持在零伏,直到对设备进行有效写入。断电功能通过三种不同的终端选项将功耗降低到1微瓦以下。DAC104S085的低功耗和小封装使其成为电池驱动设备的最佳选择。特性符合汽车应用要求AEC-Q100合格,结果如下:设备温度等级1:环境工作温度为-40°C至125°C确保单一性低功耗运行轨间电压输出上电重置为0 V同步输出更新宽电源范围(2.7 V至5.5 V)关键规格分辨率:10位INL:±2 LSB(最大值)DNL:+0.35/-0.25 LSB(最大值)沉降时间:6μs(最大)零代码错误:15 mV(最大值)满标度误差:-0.75%FS(最大值)典型电源正常模式:1.1毫瓦(3伏),2.5毫瓦(5伏)断电:0.3μW(3 V),0.8μW(5 V)
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2022/12/14 14:42:20
DAC7551-Q1 器件是一款单通道电压输出数模转换器 (DAC),它具有优异的线性和单调性,并且采用一种专有架构 可以最大限度减小毛刺脉冲能量。 DAC7551-Q1 器件功耗很低,可通过 2.7V 到 5.5V 的单电源供电运行。 DAC7551-Q1 输出放大器可驱动 2kΩ、200pF 的轨到轨负载,稳定时间仅为 5μs。 其输出范围通过外部电压基准进行设置。3 线串行接口可以高达 50MHz 的时钟速率运行且与 SPI, QSPI、microwire 和 DSP 接口标准兼容。 该器件集成有上电复位 (POR) 电路,可确保在器件发生有效写入周期之前,将 DAC 输出电压保持为 0V, 其包含的断电功能可使器件的电流消耗降至 2μA 以下。DAC7551-Q1 器件体积小,功耗低,是电池供电便携式应用的理想选择。 其功耗典型值在 5V 时为 0.5mW,在 3V 时为0.23mW,在断电模式下降至 1μW。DAC7551-Q1 器件采用 12 引脚 USON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 到 +105°C。 名称带有 Z 后缀的器件与标准器件相比,分层现象有所减少。DAC7551-Q1布局指南精密模拟元件需要精心布局、足够的旁路和干净、调节良好的电源。DAC7551-Q1器件提供单电源操作,通常与数字逻辑、微控制器、微处理器、数字信号处理器或其组合紧密结合使用。设计中的数字逻辑越多,开关速度越高,就越难防止数字噪声出现在输出端。由于DAC7551-Q1器件的单个接地引脚,所有返回电流(包括DAC的数字和模拟返回电流)必须流过单个引脚。理想情况下,GND应直接连接到模拟接地平面。该平面应与数字组件的接地连接分开,直到这些组件在系统的电源入口处连接。
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2022/12/14 14:37:43
LM10010是一种精密的数字编程设备,用于控制DC/DC转换器的输出电压。LM10010输出与6位输入字成反比的DC电流。该电流DAC输出连接到调节器的反馈引脚,以便将其输出电压调整到用户设置的期望范围和分辨率。当6位字向上计数时,根据转换器中反馈电阻器的设置将输出电压调整得更高。LM10010设计用于为VID(电压识别)编程带可调电阻器反馈网络的负载点调节器。特性输出电流精度(-40°C至+125°C)输入电压范围:3V至5.5V6位电流DAC,直接连接到外部稳压器的反馈节点以提供输出电压控制精确启用以支持自定义UVLOWSON-10 3毫米x 3毫米占地面积,0.5毫米间距兼容TMS320C6XXX DSP智能反射技术应用宽带、网络和无线通信笔记本电脑和掌上电脑、PDA便携式仪器电池供电设备使用6位4针VID接口为数字负载供电LM10010电压编程器PC板指南在为LM10010设计PC板时,应遵循以下指南:将LM10010靠近稳压器反馈引脚,以尽量减少FB迹线长度。将一个小电容器CVDD(1 nF)直接放置在LM10010的VDD和GND引脚附近,以帮助最大限度地减少输入电源线上可能发生的瞬态。从电路板输入到负载的高电流路径和返回路径应平行且彼此靠近,以尽量减少回路电感。LM10010周围各种组件的接地连接应直接相互连接,并连接到LM10010的GND引脚,然后在一点连接到系统接地。不要通过大电流接地线将各种部件接地相互连接。
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2022/12/14 14:36:34
DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件分别为 16 位、14 位和 12 位低功耗电压输出双通道数模转换器 (DAC)。 这些器件包括一个 2.5V、4ppm/°C 内部基准,从而提供了一个 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。 此内部基准有一个 ±5mV 的初始精度,并且能够在 VREFIN/VREFOUT引脚上提供或吸收高达 20mA 的电流。这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。 它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。 此接口与标准 SPI, QSPI, Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。 DACxx62T 器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效代码被写入此器件前,DAC 输出上电并保持零量程,而 DACxx63T 在量程中点上电。 这些器件包含一个断电特性,此特性可将 5V 电压时的流耗减少至 550nA(典型值)。 此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。与 DACxx62T 器件一样,DACxx63T 器件之间可互相插接并且功能兼容。 整个系列均提供 VSSOP-10 和 WSON-10 封装。布局指南精密模拟元件需要精心布局、足够的旁路和干净、调节良好的电源。DAC756xT、DAC816xT和DAC856xT器件提供单电源操作,通常与数字逻辑、微控制器、微处理器和数字信号处理器紧密结合使用。设计中存在的数字逻辑越多,开关速度越高,就越难防止数字噪声出现在输出端。由于DAC756xT、DAC816xT和DAC856xT设备的单个接地引脚,所有返回电流(包括DAC的数字和模拟返回电流)必须流过一个点。理想情况下,GND将直接连接到模拟接地平面。该平面...
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2022/12/14 14:35:23
DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.布局指南精密模拟元件需要精心布局、足够的旁路和干净、调节良好的电源。一般来说,尽可能使数字迹线远离模拟迹线非常重要。DACx0004通常与数字逻辑、微控制器、微处理器和数字信号处理器紧密结合使用。设计中存在的数字逻辑越多,开关速度越高,就越难防止数字噪声出现在输出端。由于DACx0004只有一个接地引脚,所有返回电流,包括DAC的数字和模拟返回电流,都必须流过一个点。理想情况下,GND必须直接连接到模拟接地平面。该平面必须与数字组件的接地连接分开,直到它们在系统的电源入口处连接。与GND连接一样,VDD应连接到...
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2022/12/14 14:33:16
DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。电源建议DACx0504在2.7 V至5.5 V的指定VDD电源范围和1.7 V至5.5伏的VIO电源范围内运行。DACx0504不需要特定的电源顺序。VDD电源必须调节良好且低噪声。开关电源和dc-dc转换器的输出电压上经常出现高频毛刺或尖峰。此外,数字元件可以产生类似的高频尖峰。这种噪声可以很容易地通过电源连接和模拟输出之间的各种路径耦合到DAC输出电压中。为了进一步减少电源的噪声,包括一个1-μF至10-μF的电容器和0.1μ...
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2022/12/14 14:28:20
DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业自动化应用。在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和 MAU 运行。在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。布局指南精确的设计需要仔细的布局,下面的列表提供了一些关于良好布局实践的见解。使用低ESR陶瓷旁路电容器将所有电源引脚接地。典型的推荐旁路电容为0.1至1μF的陶瓷,带有X7R或NP0电介质。将电源和参考旁路电容器放置在靠近端子的位置,以尽量减少电感并优化性能。建议使用高质量的陶瓷型NP0或X7R,因为它在温度范围内具有最佳性能,并且耗散系数非常低。数字和模拟部分应相对于数字和模拟组件进行适当的放置。模拟和数字电路的分离允许更好的设计和实践,因为它允许更少的耦合到相邻块,并最大限度地减少模拟和数字返回电流之间的相互作用。
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2022/12/14 14:25:39