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AD976模数转换器(中文)

AD976 16-Bit BicMOS 模/数转换器 特性: 快速16-Bit ADC 转换速率:200kSPS-AD976A, 100kSPS-AD976, +5V单电源工作 输入范围:±10V 低功耗:≦100mW 可采用外部或内部2.5V基准 高速并行接口 片上时钟 图1 芯片功能框图 28线 DIP, SSOP or SOIC封装 绝对极限参数1 模拟输入 Vin:±25V CAP:+ VANA+0.3V to AGND2 -0.3V 接地电压误差 DGND,AGND1,AGND2 ±0.3V 电源电压 + VANA :7V VDIG to VANA ±7V VDIG :7V 数字输入: -0.3V to VDIG+0.3V 芯片功耗: PDIP(N),SOIC(R),SSOP(RS) 700mW 结温:+150℃ 存储温度:(N,R,RS)-65℃- +150℃ 引线温度范围:(焊接10秒)+300℃ 图2 DIP,SOIC和SSOP封装引脚配置 AD976/AD976A 管脚功能描述 引脚编号助记符描述1VIN模拟输入。在VIN和模拟信号源之间连接电阻200Ω,满量程电压:±10 V2AGND1模拟地。用作基准源REF引脚接地参考点。3REF基准源输入/输出。该引脚内部+2.5V基准是有效的。也可选择外部基准源,当选择外部基准时就会覆盖内部基准。不管那种情况,都需要在REF和AGND1之间连接2.2UF的坦电容。4CAP基准源缓冲输出。在CAP和AGND2N之间需要连接2.2UF的坦电容。5AGND2模拟地。6D15 (MSB)数据 Bit 15。A/D转换结果的最高位表征。当为高或R/ 为低时,呈现高阻状态。7-13D14-D8数据 Bit 14-8。当为高或R/ 为低时,呈现高阻状态。14DGND数字地。15-21D7-D1数据 Bit 7-1。当为高或R/ 为低时,呈现高阻状态。22D0(LSB)数据 Bit 0。A/D转换结果的最低位表征。当为高或R/ 为低时,呈现高阻状态。23BYTE字节选择。当BYTE为低,数据输出引脚6(D15)是MSB,引脚22(D0)为LSB。当BYTE为高,高8为和低8为将被切换,D15-D8输出到引脚15-22和D7-D0输出到引脚6-13。24R/ 读数/转换输入。当为低,R/ 下降沿开始采样转换;上升沿数据输出。25芯片选择输入。内部和R/ 或,当R/ 低,下降沿开始转换。当R/高,下降沿将输出数据。当为高时,数据输出位为高阻状态。26忙输出。该引脚在转换开始和转换期间输出一直为低,直到转换完成和数据锁存到输出寄存器为止。当为低R/高时,上升沿数据有效。上升沿用于锁存输出数据。27VANA模拟供电电源。一般为+5V。28VDIG数字电路供电电源。一般为+5V。 技术参数定义 积分非线性误差(INL) 线性误差是指从“负满量程”到“正满量程”这条直线上每个代码的偏差。在第一码过渡之前的点是负满量程的1/2LSB。正满量程定义一级1/2LSB,它超过最后一个码的过渡。偏差是测量这条真实直线上的每个特定代码来的。 微分非线性误差(DNL) 在理想的ADC中,每一个LSB码是分开的。微分非线性是这个理想值的最大误差。是保证在没有误码的情况下,通常为分辨率的关系。 ±满量程误差 末尾码+1转换(从011…10到011…11)将出现一个低于满量程的1/2LSB的模拟电压(对于±10V范围是9.9995422V)。满量程误差是理想值最后的偏差的实际水平转换。 双极性0点误差 双极性0点误差是理想的中间量程输入电压(0V)和中间输出码所转换的实际电压之间的差异。 输入带宽 输入带宽是满量程输入电压下降3dB的区域的输出幅值重建的基本的频率。 全功率带宽 全功率带宽定义为满量程输入频率信号(噪声+失真)下降60BdB,具有10Bit精度。 窗口抖动 窗口抖动是对于显示在输入A/D上的噪声成功采样的窗口变化。 瞬态响应 在输入电压步进到满量程后,AD976/AD976A要达到额定精度要需要一定的时间。 过电压恢复 在模拟输入信号电压是满量程的150%降低到满量程的50%后,ADC恢复到满精度是需要一定的时间。 信号到噪声失真比(S/[N+D]) S/[N+D] 是测量ADC输出的信号到噪声失真比的一个指标。基波信号是有效值级。噪声失真是除DC以外的所有非基波信号的谐波半采样的有效值之和。S/[N+D]取决于量化水平的数量。对于正弦波输入信号的理论S/[N+D]是可以采用下式计算: S/(N+D) = (6.02N + 1.7

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