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MAX5480BCEE 参数 Datasheet PDF下载

MAX5480BCEE图片预览
型号: MAX5480BCEE
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内容描述: 在QSOP - 16封装的8位并行DAC [8-Bit Parallel DAC in QSOP-16 Package]
分类和应用:
文件页数/大小: 6 页 / 67 K
品牌: MAXIM [ MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ]
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8位并行DAC中
QSOP -16封装
MAX5480
绝对最大额定值
V
DD
到GND ................................................ ............- 0.3V至+ 17V
REF和GND ............................................... .......................... ± 25V
RFB到GND ............................................... .......................... ± 25V
数字输入到GND .................................- 0.3V至(V
DD
+ 0.3V)
OUT1 , OUT2和GND ............................................. ...- 0.3V至V
DD
工作温度范围
MAX5480_CEE ................................................. ... 0 ° C至+ 70°C
MAX5480_EEE ................................................. -40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 160°C
连续功率耗散(T
A
= +70°C)
MAX5480_ _EE (减免8.3mW / ° C以上+ 70 ° C) ........ 667mW
焊接温度(焊接10秒) .............................. + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
DD
= +5V, V
REF
= +10V, V
OUT1
= V
OUT2
=图1 ,T的0V ,电路
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
DC精度
决议
相对精度
微分非线性
增益误差(注1 )
增益温度
系数(注2 )
MAX5480A
(注3)
电源抑制
PSR
MAX5480B
输出漏电流
(I
OUT1
)
输出漏电流
(I
OUT2
)
参考输入
输入阻抗
动态性能
D0-D7 = 0V到
V
DD
或V
DD
到0V,
WR
=
CS
= 0V,
OUT1负载=
100Ω
||
13pF
V
REF
= ±10V,
100kHz的正弦
波,
WR
=
CS
= 0V
MAX5480A
(注3)
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
250
0.25
0.5
0.1
120
30
30
120
ns
400
500
ns
R
REF
引脚15为GND
5
10
20
kΩ
V
REF
= ±10V
DAC编码=满量程
V
REF
= ±10V
DAC码=零刻度
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
给T
最大
INL
DNL
所有等级保证单调温
T
A
= T
给T
最大
±1
±2
0.002
0.01
0.002
0.01
±50
±400
±50
±400
nA
nA
0.08
0.16
% FSR / %
8
±1/2
±1
最低位
最低位
最低位
PPM /°C的
符号
条件
典型值
最大
单位
输出电流稳定时间
以1 / 2LSB
MAX5480B牛逼
A
= +25°C
MAX5480A牛逼
A
= +25°C
(注3)
T
A
= T
给T
最大
MAX5480B牛逼
A
= +25°C
AC穿心
( OUT1或OUT2 )
模拟输出
OUT1电容(注3 )
OUT2电容(注3 )
C
OUT1
C
OUT2
D0-D7 = V
DD
,
WR
=
CS
= 0V
D0-D7 = 0V
WR
=
CS
= 0V
D0-D7 = V
DD
,
WR
=
CS
= 0V
D0-D7 = 0V
WR
=
CS
= 0V
pF
pF
2
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