Микросхема К594ПА1 обеспечивает нормы на электрические параметры при номинальном значении U REF = 10,24 В с допустимыми отклонениями ± 3 % и стабильности поддержания напряжения 0,005 %. Амплитудные значения пульсации ИОН могут достигать 150 мкВ, но значения напряжений переходных или паразитных сигналов не должно превышать 200 мкВ при длительности воздействия не более 0,3 мкс.
Номинальное значение емкости нагрузки ИС – 10 пФ. Суммарная емкость нагрузки может превышать номинальное значение, но при этом нормы на временные параметры ЦАП не гарантируются.
Микросхема К1108ПА1
Микросхема 12-разрядного ЦАП типа К1108ПА1 (рисунок 4) предназначена для построения блоков аналогового ввода–вывода с повышенным быстродействием. Микросхема выполняет функцию линейного преобразования 12-разрядного параллельного кода в выходной униполярный или биполярный ток и допускает согласование с ТТЛ ЦИС.
Рисунок 4 – Микросхема К1108ПА1
Нумерация и назначение выводов: 1 – напряжение источника питания
U CC1; 2 – напряжение источника питания U CC2; 3 – выход ОУ компенсации; 4
– опорное напряжение U REF; 5 – вывод резистора; 6 – общий вывод матрицы R – 2R; 7 – вывод резистора; 8 – аналоговый выход; 9 – вывод резистора обратной связи
R ОС2; 11 – вход ОУ компенсации; 12 – общий; 13 цифровой вход 1 (СР); 14 – 23 – цифровые входы 2 – 11; 24 – цифровой вход 12 (МР).
Основные электрические параметры:
|
Не менее |
Не более |
– число разрядов b |
12 |
– |
– дифференциальная нелинейность δLD, % |
0,024 |
0,024 |
– время установления выходного тока tsI, нс: |
– |
400 |
К1108ПА1А |
||
К1108ПА1Б |
– |
700 |
– абсолютная погрешность преобразования в |
-30 |
30 |
конечной точке шкалы δFa, МР |
||
– ток потребления ICC1, мА |
15 |
15 |
– ток потребления ICC2, мА |
46 |
46 |
Микросхема ЦАП К1108ПА1 работает от двух источников питающих напряжений U CC1=5 В ± 5%, U CC2=15 В ± 5% и от ИОН с U REF=10,24 В ± 1 %.
Микросхема может работать в режиме суммирования токов на внешнем резисторе в составе АЦП последовательного приближения. Тогда напряжение на выходе 8 не должно превышать ± 1 %.
Микросхема К1118ПА1
Микросхема быстродействующего 8-разрядного ЦАП К1118ПА1 (рисунок 5) предназначена для преобразования параллельного двоичного кода в ток и совместима с ЭСЛ ЦИС. Она принимается в системах обработки высокочастотных сигналов, системах сбора и обработки данных, измерительной технике, устройствах ввода– вывода ЭВМ и в других устройствах.
Рисунок 5 – Микросхема К1118ПА1
Нумерация и назначение выводов микросхемы: 1 – цифровой вход 8 (МР); 2 – 7 – цифровые входы 2 – 7; 8 – цифровой вход 1 (СР); 9 – напряжение источника питания; 10 – инвертирующий вход усилителя; 11 – коррекция усилителя; 12 – опорное напряжение; 13 – неиспользуемый вывод; 14 – выход; 15 – выход дополняющий; 16 – общий.
Основные электрические параметры: |
|
|
|
Не менее |
Не более |
– число разрядов b |
8 |
– |
– нелинейность δL, % |
-0,195 |
0,195 |
– время установления выходного тока tsI, нс |
– |
40 |
– выходной ток смещения нуля I00, мкА |
– |
50 |
– абсолютная погрешность преобразования в |
-5 |
5 |
конечной точке шкалы δFa, МР |
||
– ток потребления ICC, мА |
– |
130 |
Номинальное значение напряжения источника питания для ЦАП К1118ПА1 UCC =
-5,2 в, а его допустимые отклонения могут находиться в пределах ± 5 %. Амплитуда напряжений пульсации не должна превышать 65 мВ. Номинальное значение опорного напряжения U REF составляет 10,56 В при стабильности ± 1 %, а амплитуда пульсаций не превышает 5 мВ.
Микросхема К1118ПА3
Быстродействующая 8-разрядная ИС ЦАП К1118ПА3 (рисунок 6) предназначена для преобразования параллельного двоичного кода в ток. По входным логическим уровням она совместима с ЭСЛ ЦИС серий К100, К500. Микросхема может быть использована в различных электронных устройствах.
Рисунок 6 – Микросхема К1118ПА3
Нумерация и назначение выводов микросхемы: 1 – цифровой вход 1 (СР); 2 – 7 – цифровые выходы 2 – 7; 8 – цифровой вход 8 (МР); 12 – напряжение источника питания UCC1; 13 – напряжение источника питания UCC2; 16 – общий цифровой; 17 – общий аналоговый; 18 – аналоговый выход (прямой); 19 – аналоговый выход (инверсный); 21 – выход ИОН; 24 – прямой выход ОУ; 9 – 11, 14, 15, 20 – незадействованные выводы.
Основные электрические параметры: |
|
|
|
Не менее |
Не более |
– число разрядов b |
8 |
– |
– дифференциальная нелинейность δLD, % |
-0,195 |
0,195 |
– нелинейность δL, % |
-0,195 |
0,195 |
– время установления выходного тока tsI, нс |
– |
150 |
– выходной ток смещения нуля I00, мкА |
– |
200 |
– абсолютная погрешность преобразования в |
-20 |
20 |
конечной точке шкалы δFa, МР |
||
– ток потребления ICC1, мА |
-80 |
– |
Микросхема К1118ПА3 функционирует в диапазоне рабочих температур от
0 до 70 ° С при напряжениях питания UCC1 = – 5,2 В ± 5 %, UCC2 = 5,0 В ± 5%, входных логических уровнях U1Н =-(0,81− 0,96) В и U1L=-(1,65 − 1,85) В.
Микросхема К1118ПА2
Микросхема 10-разрядного быстродействующего ЦАП типа К1118ПА2 (рисунок 7) предназначена для обработки высокочастотных сигналов и может быть использована в системах сбора и обработки данных в реальном масштабе времени, измерительной аппаратуре. Микросхема построена на основе ЭЛС структур и по входным логическим уровням совместима с ТТЛ и ЭЛС ЦИС.
Рисунок 7 – Микросхема К1118ПА1
Нумерация и назначение выводов микросхемы: 1, 40 – незадействованные выводы; 2 – напряжение источника питания UCC1; 3 – компенсация характеристики ОУ; 4 – опорное напряжение UREF ; 5, 6, 8 – общие (аналоговые); 7 – выход; 9 – напряжение источника питания UCC2; 10 – общий цифровой; 11 – прямой вход С; 12 –прямой вход G; 13 – инверсный вход С; 14 – инверсный вход G; 15, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 – инверсные входы D1 – D9, D10A, D10B;16, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 35, 37, 39 – прямые входы D1 – D9, D10A, D10B; 17 – вход 2С; 20 – вход Н; 21 – вход L.
Основные электрические параметры: |
|
|
|
Не менее |
Не более |
– число разрядов b |
10 |
– |
– дифференциальная нелинейность δLD, МР |
-1 |
1 |
– нелинейность δL, МР |
-1/2 |
1/2 |
– время установления выходного |
|
|
напряжения tsU, нс |
– |
80 |
– абсолютная погрешность преобразования в |
– |
200 |
конечной точке шкалы δFa, мВ |
||
– ток потребления ICC1, мА |
– |
15 |
– ток потребления ICC2,мА |
-120 |
– |
Микросхема К1118ПА2 функционирует в диапазоне рабочих температур от
– 10 до 700 С в режимах ТТЛ (при U CC1 = 5 В ± 5 %, U CC2 = – 5 В ± 5 %) или ЭЛС (при U CC1 = 0, U CC2 = -5 В ± 5%).
Микросхемы АЦП К572ПВ1 и КР572ПВ1
Полупроводниковые БИС 12-разрядного микромощного АЦП типа К572ПВ1 (А, Б, В) и КР572ПВ1 (А, Б, В) (рисунок 8) являются универсальными многофункциональными узлами для устройств аналогового ввода–вывода МП систем низкого и среднего быстродействия. Совместно с внешними КН или ОУ, ИОН, ГТИ микросхемы выполняют функции АЦП последовательных приближений с выводом параллельного двоичного кода через выходные каскады с тремя состояниями умножающего ЦАП с параллельным и последовательным вводом информации.
Рисунок 8 – Микросхема КР572ПВ1
Нумерация и назначение выводов (для КР572ПВ1 в скобках): 1 – последовательный вход; 2 – вход управления СР; 3 – напряжение питания UСС1; 4 – 15 – цифровой вход – выход (от СР к МР); 16 – вход управления МР; 17 – вход управления режимом; 22(18) – выход Цикл; 23(19) – вход сравнения; 24(20)
– напряжение питания UСС2; 25(21) – вход ТИ; 26(22) – выход Конец преобразования; 27(23) – вход Запуск; 28(34) – вход Цикл; 29(26) – вход стробирования ЦАП; 30(27) – цифровая земля; 31(28) – конечный вывод РМ R – 2R; 32(29) – общий вывод резисторов R/2, R/4; 40(31) – вывод резистора R/4; 41(32) – вывод резистора R/2; 42(33) – опорное напряжение U REF; 43(24) – аналоговый вход 1; 44(35) – аналоговый вход 2; 45(37) – общий вывод резисторов аналоговых входов 1 и 2; 46(38) – аналоговый выход 1; 47(39) –
аналоговый выход 2; 48(40) – аналоговая земля; 18 – 21, 33 – 39 (25, 30, 36) –
незадействованные выводы. Основные электрические параметры:
|
Не менее |
Не более |
– число разрядов b |
12 |
– |
– дифференциальная нелинейность δLD, %: |
-0,1 |
0,1 |
К572ПВ1А |
||
К572ПВ1Б |
-0,2 |
0,2 |
К572ПВ1В |
-0,4 |
0,4 |
– нелинейность δL, %: |
-0,05 |
0,05 |
К572ПВ1А |
||
К572ПВ1Б |
-0,1 |
0,1 |
К572ПВ1В |
-0,2 |
0,2 |
– абсолютная погрешность преобразования в |
-127 |
127 |
конечной точке шкалы δFa, МР |
||
– ток потребления ICC1, мА |
– |
3 |
– ток потребления ICC2, мА |
5 |
– |