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LSB DNL Integrierter Schaltkreis-Chip MCP4922-E/SL 12-Bit-DAC-SPI⑩-Schnittstelle

fabricant:
Mikrochip
Beschreibung:
12 Bit-2digitaler-analog Konverter 2 14-SOIC
Kategorie:
Integrierte Schaltungschips
Preis:
Negotiation
Zahlungs-Methode:
T/T, Western Union, Paypal
Spezifikationen
Umgebender Temp. wenn die Energie angewendet ist:
55°C zu +125°C
VDD:
6.5V
Aller Input und Ertrag w.r.t:
AVSS – 0.3V zu VDD+0.3V
Gegenwärtig an eingegebenen Stiften:
±2 MA
Gegenwärtig an den Ertrag-Stiften:
. ±25 MA
Lagertemperatur:
-65°C zu +150°C
Höhepunkt:

programming ic chips

,

programmable audio chip

Einleitung

LSB DNL Integrierter Schaltkreis-Chip MCP4922-E-SL 12-Bit-DAC-SPI⑩-Schnittstelle

 

 

Blockdiagramm

  Merkmale

• 12-Bit-Auflösung

• ±0,2 LSB DNL (typ.)

• ±2 LSB INL (typ.)

• Einzel- oder Zweikanal

• Rail-to-Rail-Ausgang

• SPI™-Schnittstelle mit 20-MHz-Taktunterstützung

• Gleichzeitiges Latchen der Dual-DACs mit LDAC

• Schnelle Einschwingzeit von 4,5 µs

• Wählbarer Unity- oder 2x-Gain-Ausgang

• 450-kHz-Multiplikatormodus

• Externer VREF-Eingang

• 2,7 V bis 5,5 V Einzelversorgungsbetrieb

• Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C

 

Anwendungen

• Set-Point- oder Offset-Trimmung

• Sensorkalibrierung • Digital gesteuerter Multiplikator/Dividierer

• Tragbare Instrumente (batteriebetrieben)

• Motor-Feedback-Schleifensteuerung

 

 

 

Beschreibung

Bei den MCP492X von Microchip Technology Inc. handelt es sich um 2,7–5,5 V stromsparende 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit niedrigem DNL und optionalem 2x gepuffertem Ausgang und SPI-Schnittstelle.

 

Bei den MCP492X handelt es sich um DACs, die eine hohe Genauigkeit und geringe Geräuschentwicklung für industrielle Anwendungen bieten, bei denen eine Kalibrierung oder Kompensation von Signalen (wie Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit) erforderlich ist.

 

Die MCP492X sind im erweiterten Temperaturbereich und in den Gehäusen PDIP, SOIC, MSOP und TSSOP erhältlich.Die MCP492X-Geräte nutzen eine Widerstandsstrangarchitektur mit den inhärenten Vorteilen eines geringen DNL-Fehlers, eines niedrigen metrischen Temperaturkoeffizienten und einer schnellen Einschwingzeit.Diese Geräte sind für den erweiterten Temperaturbereich spezifiziert.Der MCP492X verfügt über doppelt gepufferte Eingänge, die gleichzeitige Aktualisierungen über den LDAC-Pin ermöglichen.Diese Geräte verfügen außerdem über eine Power-On-Reset-Schaltung (POR), um ein zuverlässiges Einschalten zu gewährleisten.

 

1.0 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN Absolute maximale Nennwerte †

VDD................................................. ................................ 6,5V

Alle Ein- und Ausgänge bzgl. AVSS –0,3V bis VDD+0,3V

Strom an den Eingangspins ............................±2 mA

Strom an Versorgungspins ................................................ .±50 mA

Strom an den Ausgangspins ................................................ .±25 mA

Lagertemperatur .................................-65°C bis +150°C

Umgebungstemparatur.bei eingeschalteter Stromversorgung ................-55°C bis +125°C

ESD-Schutz an allen Pins ........... ≥ 4 kV (HBM), ≥ 400V (MM)

Maximale Sperrschichttemperatur (TJ)............+150°C

 

† Notiz: Belastungen über den unter „Höchstwerte“ aufgeführten Werten können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.Hierbei handelt es sich lediglich um eine Belastungsbewertung. Der funktionale Betrieb des Geräts unter bestimmten oder anderen Bedingungen, die über den in den Betriebslisten dieser Spezifikation angegebenen Bedingungen liegen, ist nicht impliziert.Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum maximalen Nennbedingungen ausgesetzt wird, kann dies die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.

 

 

 ABBILDUNG 2-11: MCP4921 IDD im Vergleich zur Umgebungstemperatur. ABBILDUNG 2-14: MCP4922 IDD im Vergleich zur Umgebungstemperatur und VDD.Temperatur und VDD.

 

 

ABBILDUNG 2-12: MCP4921 IDD-Histogramm (VDD = 2,7 V).ABBILDUNG 2-15: MCP4922 IDD-Histogramm (VDD = 2,7 V).

 

 

 

ABBILDUNG 2-13: MCP4921 IDD-Histogramm (VDD = 5,0 V).ABBILDUNG 2-16: MCP4922 IDD-Histogramm (VDD = 5,0 V).

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