MAX5133 [MAXIM]
+3.3V.622Mbps.SDH/SONET 1:8 Deserializer with TTL Outputs[MAX3680/MAX3680EAI/MAX3680EAI-T/MAX3680EVKIT ] ; + 3.3V.622Mbps.SDH / SONET 1 : 8解串器与TTL输出[ MAX3680 / MAX3680EAI / MAX3680EAI -T / MAX3680EVKIT ]型号: | MAX5133 |
厂家: | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS |
描述: | +3.3V.622Mbps.SDH/SONET 1:8 Deserializer with TTL Outputs[MAX3680/MAX3680EAI/MAX3680EAI-T/MAX3680EVKIT ]
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19-1441; Rev 0; 3/99
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
概要___________________________________
特長___________________________________
M AX5132/M AX5133は、内部高精度バンドギャップ
リファレンス及び出力アンプを備えた低電力13ビット
電圧出力ディジタルアナログコンバータ(DAC)です。
◆ 単一電源動作
+ 5 V (M A X 5 1 3 2 )
+ 3 V (M A X 5 1 3 3 )
M AX5132は+5V単一電源で動作し、内部+2.5Vリファ
レンスを備えています。また、設定可能な出力アンプ
を備えています。ユーザは、必要に応じて内部
<10ppm /℃電圧リファレンスを外部リファレンスで
無効にすることができます。M AX5133はM AX5132と
同じ特長を持っていますが、+3V単一電源で動作し、
内部+1.25V高精度リファレンスを備えています。アンプ
の反転入力及び出力にユーザがアクセスできるため、
特定の利得構成、リモートセンシング及び大出力駆動
能力が可能になり、広範囲のフォース/センスアプリケー
ションに適しています。いずれのデバイスも消費電流
は僅か500µAとなっており、パワーダウンモードに
おいては3µAに低減します。さらに、パワーアップ
リセット機能により、初期出力状態として0V又はミッド
スケールをユーザが選ぶことができる上、パワーアップ
時の出力グリッチが低減されています。
◆ 内部1 0 ppm /℃(m ax)高精度バンドギャップ
リファレンス
+ 2 .5 V (M A X 5 1 3 2 )
+ 1 .2 5 V (M A X 5 1 3 3 )
◆ S P I/Q S P I/M IC R O W IR E コンパチブルの3 線
シリアルインタフェース
◆ ピン設定可能なシャットダウンモード及び
パワーアップリセット(出力電圧を0 又は
ミッドスケールにリセット)
◆ 5 kΩ¦¦1 0 0 pF又は4 ~2 0 m A 負荷を駆動できる
バッファ出力
◆ パッケージ:省スペースの1 6 ピンQ S O P
◆ 1 2 ビットM A X 5 1 2 2 /M A X 5 1 2 3 のピンコンパチブル
アップグレード
シリアルインタフェースは、S P ITM /Q S P ITM 及び
M IC R O W IR E TM とコンパチブルです。このため、
M AX5132/M AX5133は複数のデバイスのカスケード
接続に適しています。各DACは、入力レジスタにDAC
レジスタが続く構成のダブルバッファ入力を備えてい
ます。16ビットシフトレジスタにより、データが入力
レジスタにロードされます。D ACレジスタは独立に、
あるいは入力レジスタと同時に更新できます。
◆ ピンコンパチブルの1 4 ビットアップグレード品が
入手可能(M A X 5 1 7 1 /M A X 5 1 7 3 )
型番___________________________________
PIN-
PACKAGE
INL
(LSB)
PART
TEMP. RANGE
MAX5132AEEE
MAX5132BEEE
MAX5133AEEE
MAX5133BEEE
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
16 QSOP
16 QSOP
16 QSOP
16 QSOP
0ꢀ5
1
いずれのデバイスも16ピンQSOPパッケージで提供され
ており、温度範囲は拡張工業用(-40℃~+85℃)のもの
が用意されています。ピンコンパチブルの14ビット
アップグレード製品としては、M AX5171/M AX5173
データシートを参照してください。ピンコンパチブルの
12ビット製品としては、M AX5122/M AX5123データ
シートを参照してください。
1
2
ピン配置_______________________________
TOP VIEW
FB
OUT
1
2
3
4
5
6
7
8
16 V
DD
アプリケーション_______________________
工業用プロセス制御
15 REFADJ
14 REF
RSTVAL
PDL
自動試験機器(ATE)
MAX5132
MAX5133
13 AGND
12 PD
ディジタルオフセット及び利得調節
モーションコントロール
CLR
CS
11 UPO
10 DOUT
DIN
マイクロプロセッサ制御のシステム
SCLK
9
DGND
SPI及びQSPIはM otorola, Inc.の商標です。
M ICROW IREはNational Sem iconductor Corp.の商標です。
QSOP
________________________________________________________________ Maxim Integrated Products
1
無料サンプル及び最新版データシートの入手にはマキシム社のホームページをご利用下さい。http://w w w .m axim -ic.com
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
V
to AꢂGD% DꢂGDꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to +6V
Mcxꢅmum Cuꢆꢆeꢃt ꢅꢃto Aꢃy Pꢅꢃꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ50mA
DD
AꢂGD to DꢂGDꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to +0ꢀ3V
Dꢅgꢅtcꢈ Iꢃauts to DꢂGDꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to +6V
Dꢅgꢅtcꢈ Outauts (DOUT% UPO) to DꢂGDꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to (V
nB% OUT to AꢂGD ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to (V
REn% REnADꢇ to AꢂGD ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-0ꢀ3V to (V
Coꢃtꢅꢃuous Poweꢆ Dꢅssꢅactꢅoꢃ (T = +70°C)
A
16-Pꢅꢃ QSOP (deꢆcte 8ꢀ00mW/°C cbove +70°C)ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ667mW
Oaeꢆctꢅꢃg Temaeꢆctuꢆe Rcꢃge ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-40°C to +85°C
Stoꢆcge Temaeꢆctuꢆe Rcꢃgeꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ-65°C to +150°C
Lecd Temaeꢆctuꢆe (soꢈdeꢆꢅꢃg% 10seꢄ) ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ+300°C
+ 0ꢀ3V)
+ 0ꢀ3V)
+ 0ꢀ3V)
DD
DD
DD
Stꢆesses beyoꢃd those ꢈꢅsted uꢃdeꢆ “Absoꢈute Mcxꢅmum Rctꢅꢃgs” mcy ꢄcuse aeꢆmcꢃeꢃt dcmcge to the devꢅꢄeꢀ These cꢆe stꢆess ꢆctꢅꢃgs oꢃꢈy% cꢃd ꢉuꢃꢄtꢅoꢃcꢈ
oaeꢆctꢅoꢃ oꢉ the devꢅꢄe ct these oꢆ cꢃy otheꢆ ꢄoꢃdꢅtꢅoꢃs beyoꢃd those ꢅꢃdꢅꢄcted ꢅꢃ the oaeꢆctꢅoꢃcꢈ seꢄtꢅoꢃs oꢉ the saeꢄꢅꢉꢅꢄctꢅoꢃs ꢅs ꢃot ꢅmaꢈꢅedꢀ Exaosuꢆe to
cbsoꢈute mcxꢅmum ꢆctꢅꢃg ꢄoꢃdꢅtꢅoꢃs ꢉoꢆ exteꢃded aeꢆꢅods mcy cꢉꢉeꢄt devꢅꢄe ꢆeꢈꢅcbꢅꢈꢅtyꢀ
ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX5132 (+5V)
(V
= +5V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄt-
DD
L L
ed ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
STATIC PERFORMANCE
Resoꢈutꢅoꢃ
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
2/MAX513
G
13
-0ꢀ5
-1
Bꢅts
MAX5132A
MAX5132B
0ꢀ5
1
Iꢃtegꢆcꢈ Goꢃꢈꢅꢃecꢆꢅty (Gote 1)
IGL
LSB
Dꢅꢉꢉeꢆeꢃtꢅcꢈ Goꢃꢈꢅꢃecꢆꢅty
Oꢉꢉset Eꢆꢆoꢆ (Gote 2)
ꢂcꢅꢃ Eꢆꢆoꢆ
DGL
-1
1
LSB
mV
mV
V
OS
-10
-3
10
3
ꢂE
-0ꢀ2
3
MAX5132A
MAX5132B
10
30
250
nuꢈꢈ-Sꢄcꢈe Temaeꢆctuꢆe
Coeꢉꢉꢅꢄꢅeꢃt (Gote 3)
TCV
aam/°C
µV/V
nS
10
20
Poweꢆ-Suaaꢈy Rejeꢄtꢅoꢃ Rctꢅo
REFERENCE
PSRR
4ꢀ5V ≤ V
≤ 5ꢀ5V
DD
Outaut Voꢈtcge
V
T
= +25°C
2ꢀ475
2ꢀ5
3
2ꢀ525
V
REn
A
MAX5132A
MAX5132B
Outaut Voꢈtcge Temaeꢆctuꢆe
Coeꢉꢉꢅꢄꢅeꢃt
TCV
aam/°C
REn
10
Reꢉeꢆeꢃꢄe Exteꢆꢃcꢈ Locd Reguꢈctꢅoꢃ
Reꢉeꢆeꢃꢄe Shoꢆt-Cꢅꢆꢄuꢅt Cuꢆꢆeꢃt
REnADꢇ Cuꢆꢆeꢃt
V
/I
0 ≤ I
≤ 100µA (souꢆꢄꢅꢃg)
50
7
µV/µA
mA
OUT OUT
OUT
4
REnADꢇ = V
3ꢀ3
µA
DD
DIGITAL INPUT
Iꢃaut Hꢅgh Voꢈtcge
V
3
V
V
IH
Iꢃaut Low Voꢈtcge
V
0ꢀ8
1
IL
Iꢃaut Hysteꢆesꢅs
V
200
0ꢀ001
8
mV
µA
an
HYS
Iꢃaut Leckcge Cuꢆꢆeꢃt
Iꢃaut Ccacꢄꢅtcꢃꢄe
I
IG
V
= 0 oꢆ V
DD
-1
IG
C
IG
DIGITAL OUTPUTS
Outaut Hꢅgh Voꢈtcge
Outaut Low Voꢈtcge
V
I
I
= 2mA
V - 0ꢀ5
DD
V
V
OH
SOURCE
V
= 2mA
SIGK
0ꢀ13
0ꢀ4
OL
2
_______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX5132 (+5V) (continued)
(V
= +5V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄt-
DD
L L
ed ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
DYNAMIC PERFORMANCE
Voꢈtcge Outaut Sꢈew Rcte
Outaut Settꢈꢅꢃg Tꢅme
SR
0ꢀ6
20
V/µs
µs
To 0ꢀ5LSB% V
= 2ꢀ5V
STEP
Outaut Voꢈtcge Swꢅꢃg (Gote 4)
Cuꢆꢆeꢃt ꢅꢃto nB
0 to V
V
DD
-0ꢀ1
4ꢀ5
0
2
0ꢀ1
µA
ms
Tꢅme Requꢅꢆed to Exꢅt Shutdowꢃ
CS = V % ꢉ
= 100kHz%
DD SCLK
Dꢅgꢅtcꢈ needthꢆough
5
ꢃV-s
V
= 5Va-a
SCLK
POWER REQUIREMENTS
Poweꢆ-Suaaꢈy Voꢈtcge (Gote 5)
Poweꢆ-Suaaꢈy Cuꢆꢆeꢃt (Gote 5)
Poweꢆ-Suaaꢈy Cuꢆꢆeꢃt ꢅꢃ Shutdowꢃ
V
5ꢀ5
600
20
V
DD
I
500
3
µA
µA
DD
I
SHDG
ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX5133 (+3V)
(V
= +3V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ
DD
L L
ꢄoꢃꢃeꢄted ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
STATIC PERFORMANCE
Resoꢈutꢅoꢃ
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
G
13
-1
Bꢅts
MAX5133A
MAX5133B
1
2
Iꢃtegꢆcꢈ Goꢃꢈꢅꢃecꢆꢅty (Gote 1)
IGL
LSB
-2
Dꢅꢉꢉeꢆeꢃtꢅcꢈ Goꢃꢈꢅꢃecꢆꢅty
Oꢉꢉset Eꢆꢆoꢆ (Gote 2)
ꢂcꢅꢃ Eꢆꢆoꢆ
DGL
-1
1
LSB
mV
mV
V
-10
-5
10
5
OS
ꢂE
-0ꢀ2
3
MAX5133A
MAX5133B
10
30
250
nuꢈꢈ-Sꢄcꢈe Temaeꢆctuꢆe
Coeꢉꢉꢅꢄꢅeꢃt (Gote 3)
TCV
aam/°C
µV/V
nS
10
20
Poweꢆ-Suaaꢈy Rejeꢄtꢅoꢃ Rctꢅo
REFERENCE
PSRR
2ꢀ7V ≤ V
≤ 3ꢀ3V
DD
Outaut Voꢈtcge
V
T
= +25°C
1ꢀ237
1ꢀ25
3
1ꢀ263
V
REn
A
MAX5133A
MAX5133B
Outaut Voꢈtcge Temaeꢆctuꢆe
Coeꢉꢉꢅꢄꢅeꢃt
TCV
aam/°C
REn
10
0ꢀ1
4
Reꢉeꢆeꢃꢄe Exteꢆꢃcꢈ Locd Reguꢈctꢅoꢃ
Reꢉeꢆeꢃꢄe Shoꢆt-Cꢅꢆꢄuꢅt Cuꢆꢆeꢃt
REnADꢇ Cuꢆꢆeꢃt
V
/I
0 ≤ I
≤ 100µA (souꢆꢄꢅꢃg)
1
7
µV/µA
mA
OUT OUT
OUT
REnADꢇ = V
3ꢀ3
µA
DD
DIGITAL INPUT
Iꢃaut Hꢅgh Voꢈtcge
V
2ꢀ2
V
V
IH
Iꢃaut Low Voꢈtcge
V
0ꢀ8
IL
Iꢃaut Hysteꢆesꢅs
V
HYS
200
mV
_______________________________________________________________________________________
3
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX5133 (+3V) (continued)
(V
= +3V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ
DD
L L
ꢄoꢃꢃeꢄted ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
Iꢃaut Leckcge Cuꢆꢆeꢃt
Iꢃaut Ccacꢄꢅtcꢃꢄe
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
0ꢀ001
8
MAX
UNITS
µA
I
IG
V
= 0 oꢆ V
-1
1
IG
DD
C
IG
an
DIGITAL OUTPUTS
Outaut Hꢅgh Voꢈtcge
V
I
I
= 2mA
V - 0ꢀ5
DD
V
V
OH
SOURCE
Outaut Low Voꢈtcge
V
= 2mA
SIGK
0ꢀ13
0ꢀ4
0ꢀ1
OL
DYNAMIC PERFORMANCE
Voꢈtcge Outaut Sꢈew Rcte
Outaut Settꢈꢅꢃg Tꢅme
SR
0ꢀ6
20
V/µs
µs
To 0ꢀ5LSB% V
= 1ꢀ25V
STEP
Outaut Voꢈtcge Swꢅꢃg (Gote 4)
Cuꢆꢆeꢃt ꢅꢃto nB
0 to V
V
DD
-0ꢀ1
0
2
µA
ms
Tꢅme Requꢅꢆed to Exꢅt Shutdowꢃ
2/MAX513
CS = V % ꢉ
= 100kHz%
DD SCLK
Dꢅgꢅtcꢈ needthꢆough
5
ꢃV-s
V
= 3Va-a
SCLK
POWER REQUIREMENTS
Poweꢆ-Suaaꢈy Voꢈtcge (Gote 5)
Poweꢆ-Suaaꢈy Cuꢆꢆeꢃt (Gote 5)
V
2ꢀ7
3ꢀ6
600
20
V
DD
I
500
3
µA
µA
DD
Poweꢆ-Suaaꢈy Cuꢆꢆeꢃt ꢅꢃ Shutdowꢃ
I
SHDG
TIMING CHARACTERISTICS—MAX5132 (+5V)
(V
= +5V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄt-
DD
L L
ed ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
SCLK Cꢈoꢄk Peꢆꢅod
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
100
40
40
40
0
TYP
MAX
UNITS
ꢃs
t
CP
CH
SCLK Puꢈse Wꢅdth Hꢅgh
SCLK Puꢈse Wꢅdth Low
t
ꢃs
t
ꢃs
CL
t
ꢃs
CS ncꢈꢈ to SCLK Rꢅse Setua Tꢅme
SCLK Rꢅse to CS Rꢅse Hoꢈd Tꢅme
SDI Setua Tꢅme
CSS
CSH
t
ꢃs
t
40
0
ꢃs
DS
SDI Hoꢈd Tꢅme
t
ꢃs
DH
SCLK Rꢅse to DOUT Vcꢈꢅd
Pꢆoacgctꢅoꢃ Deꢈcy Tꢅme
t
C
C
= 200an
80
80
ꢃs
ꢃs
DO1
DO2
LOAD
SCLK ncꢈꢈ to DOUT Vcꢈꢅd
Pꢆoacgctꢅoꢃ Deꢈcy Tꢅme
t
= 200an
LOAD
t
10
40
ꢃs
ꢃs
ꢃs
SCLK Rꢅse to CS ncꢈꢈ Deꢈcy Tꢅme
CS Rꢅse to SCLK Rꢅse Hoꢈd Tꢅme
CS Puꢈse Wꢅdth Hꢅgh
CS0
t
CS1
t
100
CSW
4
_______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
TIMING CHARACTERISTICS—MAX5133 (+3V)
(V
= +3V 10ꢁ% AꢂGD = DꢂGD% 33ꢃn ꢄcacꢄꢅtoꢆ ct REnADꢇ% ꢅꢃteꢆꢃcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe% R = 5kΩ% C = 100an% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄt-
DD
L L
ed ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ% T = T
to T % uꢃꢈess otheꢆwꢅse ꢃotedꢀ Tyaꢅꢄcꢈ vcꢈues cꢆe ct T = +25°Cꢀ)
MAX A
A
MIG
PARAMETER
SCLK Cꢈoꢄk Peꢆꢅod
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
ꢃs
t
150
75
75
60
0
CP
CH
SCLK Puꢈse Wꢅdth Hꢅgh
SCLK Puꢈse Wꢅdth Low
t
ꢃs
t
ꢃs
CL
t
ꢃs
CS ncꢈꢈ to SCLK Rꢅse Setua Tꢅme
SCLK Rꢅse to CS Rꢅse Hoꢈd Tꢅme
SDI Setua Tꢅme
CSS
CSH
t
ꢃs
t
60
0
ꢃs
DS
SDI Hoꢈd Tꢅme
t
ꢃs
DH
SCLK Rꢅse to DOUT Vcꢈꢅd
Pꢆoacgctꢅoꢃ-Deꢈcy Tꢅme
t
C
C
= 200an
200
200
ꢃs
ꢃs
DO1
DO2
LOAD
SCLK ncꢈꢈ to DOUT Vcꢈꢅd
Pꢆoacgctꢅoꢃ-Deꢈcy Tꢅme
t
= 200an
LOAD
t
10
75
ꢃs
ꢃs
ꢃs
SCLK Rꢅse to CS ncꢈꢈ Deꢈcy Tꢅme
CS Rꢅse to SCLK Rꢅse Hoꢈd Tꢅme
CS Puꢈse Wꢅdth Hꢅgh
CS0
t
CS1
t
150
CSW
Note 1: Aꢄꢄuꢆcꢄy ꢅs gucꢆcꢃteed by ꢉoꢈꢈowꢅꢃg the tcbꢈe:
Accuracy Guaranteed
From Code: To Code:
V
DD
(V)
5
3
32
65
8191
8191
Note 2: Oꢉꢉset ꢅs mecsuꢆed ct the ꢄode ꢄꢈosest to 10mVꢀ
Note 3: The temaeꢆctuꢆe ꢄoeꢉꢉꢅꢄꢅeꢃt ꢅs deteꢆmꢅꢃed by the “box” method ꢅꢃ whꢅꢄh the mcxꢅmum DV
dꢅvꢅded by DT cꢃd the tyaꢅꢄcꢈ ꢆeꢉeꢆeꢃꢄe voꢈtcgeꢀ
oveꢆ the temaeꢆctuꢆe ꢆcꢃge ꢅs
OUT
Note 4: Aꢄꢄuꢆcꢄy ꢅs betteꢆ thcꢃ 1ꢀ0LSB ꢉoꢆ V
= 10mV to V
- 180mVꢀ ꢂucꢆcꢃteed by PSR test oꢃ eꢃd aoꢅꢃtsꢀ
OUT
DD
Note 5: R
= ¥ cꢃd dꢅgꢅtcꢈ ꢅꢃauts cꢆe ct eꢅtheꢆ V
oꢆ DꢂGDꢀ
LOAD
DD
_______________________________________________________________________________________
5
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
標準動作特性 ______________________________________________________________________
(V
= +5V% R = 5kΩ% C = 100an% OS = AꢂGD% T = +25°C% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄted ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ ꢄoꢃꢉꢅguꢆctꢅoꢃ% uꢃꢈess otheꢆ-
DD
L
L
A
wꢅse ꢃotedꢀ)
MAX5132
DIFFERENTIAL NONLINEARITY vs.
DIGITAL INPUT CODE
MAX5132
INTEGRAL NONLINEARITY vs.
DIGITAL INPUT CODE
MAX5132
REFERENCE VOLTAGE vs. TEMPERATURE
2.510
2.505
2.500
2.495
2.490
0.20
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0.15
0.10
0.05
0
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
0
2/MAX513
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000
TEMPERATURE (°C)
DIGITAL INPUT CODE
DIGITAL INPUT CODE
MAX5132
MAX5132
MAX5132
SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE
SHUTDOWN CURRENT vs. TEMPERATURE
SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE
(CODE = 1555 HEX)
500
450
400
350
300
250
200
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
500
450
400
350
300
250
(CODE = 1555 HEX)
(CODE = 0000 HEX)
(CODE = 0000 HEX)
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
4
4.5
5
5.5
6
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
TEMPERATURE (°C)
SUPPLY VOLTAGE (V)
TEMPERATURE (°C)
MAX5132
FULL-SCALE OUTPUT VOLTAGE
vs. TEMPERATURE
MAX5132
FULL-SCALE OUTPUT ERROR
vs. RESISTIVE LOAD
MAX5132
DYNAMIC-RESPONSE RISE TIME
MAX5132/33-09
2.510
2.505
2.500
R
= 5kW
L
0.25
-0.50
-1.25
-2.00
-2.75
C
= 100pF
CS
L
5V/div
OUT
1V/div
2.495
2.490
-3.50
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
2ms/div
0.1
1
10
100
TEMPERATURE (°C)
R
(kW)
L
6
_______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
標準動作特性(続き)_________________________________________________________________
(V
= +5V% R = 5kΩ% C = 100an% OS = AꢂGD% T = +25°C% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄted ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ ꢄoꢃꢉꢅguꢆctꢅoꢃ%uꢃꢈess otheꢆ-
DD
L
L
A
wꢅse ꢃotedꢀ)
MAX5132
DIGITAL FEEDTHROUGH (SCLK, OUT)
MAX5132
MAJOR CARRY TRANSITION
MAX5132
DYNAMIC-RESPONSE FALL TIME
MAX5132/33-11
MAX5132/33-12
MAX5132/33-10
SCLK
2V/div
CS
2V/div
CS
5V/div
OUT
1mV/div
AC-COUPLED
OUT
100mV/div
AC-COUPLED
OUT
1V/div
2ms/div
5ms/div
2ms/div
MAX5133
MAX5133
DIFFERENTIAL NONLINEARITY vs.
DIGITAL INPUT CODE
INTEGRAL NONLINEARITY vs.
DIGITAL INPUT CODE
MAX5133
REFERENCE VOLTAGE vs. TEMPERATURE
0.25
0.20
0.15
0.15
0.10
0.05
0
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
0.10
0.05
0
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
DIGITAL INPUT CODE
DIGITAL INPUT CODE
TEMPERATURE (°C)
MAX5133
MAX5133
MAX5133
SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE
SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE
SHUTDOWN CURRENT vs. TEMPERATURE
400
350
300
0.5
0.4
400
350
300
250
(CODE = 1555 HEX)
(CODE = 1555 HEX)
0.3
0.2
0.1
(CODE = 0000 HEX)
(CODE = 0000 HEX)
250
200
200
2.5
2.75
3.0
3.25
3.5
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
SUPPLY VOLTAGE (V)
TEMPERATURE (°C)
TEMPERATURE (°C)
_______________________________________________________________________________________
7
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
標準動作特性(続き)_________________________________________________________________
(V
= +5V% R = 5kΩ% C = 100an% OS = AꢂGD% T = +25°C% outaut cmaꢈꢅꢉꢅeꢆ ꢄoꢃꢃeꢄted ꢅꢃ uꢃꢅty-gcꢅꢃ ꢄoꢃꢉꢅguꢆctꢅoꢃ%uꢃꢈess otheꢆ-
DD
L
L
A
wꢅse ꢃotedꢀ)
MAX5133
FULL-SCALE OUTPUT VOLTAGE
vs. TEMPERATURE
MAX5133
FULL-SCALE OUTPUT ERROR
vs. RESISTIVE LOAD
MAX5133
DYNAMIC-RESPONSE RISE TIME
MAX5132/33-21
1.260
1.255
1.250
0
CS
2V/div
-1
-2
-3
-4
OUT
400mV/div
1.245
1.240
2/MAX513
1ms/div
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100
0.1
10
100
1000
TEMPERATURE (°C)
R
(kW)
L
MAX5133
MAJOR CARRY TRANSITION
MAX5133
DIGITAL FEEDTHROUGH (SCLK, OUT)
MAX5132
DYNAMIC-RESPONSE FALL TIME
MAX5132/33-24
MAX5132/33-22
MAX5132/33-23
SCLK
2V/div
CS
2V/div
CS
2V/div
OUT
100mV/div
AC-COUPLED
OUT
500mV/div
AC-COUPLED
OUT
400mV/div
5msV/div
1ms/div
2ms/div
8
_______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
端子説明 __________________________________________________________________________
端子
名称
nB
機ꢀ能
1
2
アンプ反転検出入力(アナログ入力)
OUT
アナログ出力電圧。素子がシャットダウン状態の時はハイインピーダンス。
リセット値入力(ディジタル入力)
1:VDDに接続すると、出力リセット値としてミッドスケールが選択されます。
0:DGNDに接続すると、出力リセット値として0Vが選択されます。
3
RSTVAL
パワーダウンロックアウト(ディジタル入力)
1:通常動作
0:シャットダウンを禁止(素子をパワーダウンすることができなくなります。)
4
5
PDL
CLR
DACリセット入力(ディジタル入力)。DACを予め決められた(RSTVAL)出力状態にクリアします。DACを
クリアすると、ソフトウェアシャットダウン状態が解除されます。
6
7
CS
アクティブローのチップセレクト入力(ディジタル入力)
シリアルデータ入力。データはSCLKの立上がりエッジで同期入力されます。
シリアルクロック入力
DIG
8
SCLK
DꢂGD
DOUT
UPO
9
ディジタルグランド
10
11
シリアルデータ出力
ユーザプログラマブル出力(ディジタル出力)
パワーダウン入力(ディジタル入力)。PDL = VDDの時にPDをハイに引き上げると、本ICはシャットダウン
状態になります。シャットダウン時の最大消費電流は20µAです。
12
13
PD
AꢂGD
アナロググランド
リファレンスバッファ入出力。内部リファレンスモードにおいては、リファレンスバッファが+2.5V(M AX5132)又は
+1.25V(M AX5133)の公称出力を提供します。これはREFADJで外部調節が可能です。外部リファレンスモードにおいて
は、REFADJをVDDに接続し、外部リファレンスをREFに印加して内部リファレンスをディセーブルしてください。
14
REn
アナログリファレンス調節入力。33nFコンデンサでAGNDにバイパスしてください。外部リファレンスを
使用する時は、VDDに接続してください。
15
16
REnADꢇ
V
DD
正電源。0.1µFと4.7µFのコンデンサを並列にしたもので、AGNDにバイパスしてください。
_______________________________________________________________________________________
9
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
V
DD
AGND DGND
CS DIN SCLK
PDL
PD
SR
CONTROL
16-BIT
SHIFT REGISTER
DOUT
UPO
LOGIC
OUTPUT
RSTVAL
CLR
DECODE
CONTROL
FB
13
INPUT
REGISTER
DAC
REGISTER
MAX5132
MAX5133
OUT
DAC
2/MAX513
2X
(X1)
2.5V (1.25V)
REFERENCE
BANDGAP 1.25V
REFERENCE
4k
BUFFER
REFADJ
REF
( ) FOR MAX5133 ONLY.
図1. 簡略化ファンクションダイアグラム
詳細___________________________________
M AX5132/M AX5133は、3線シリアルインタフェース
で簡単に設定できる13ビットのフォース/センスDACで
す。16ビットデータイン/データアウトシフトレジスタ
を備え、入力レジスタ及びDACレジスタから構成される
ダブルバッファディジタル入力を備えています。さらに、
これらの素子は高精度バンドギャップリファレンスを
備えている他、外部からの利得設定用(図1)、あるいは
フォース及びセンスアプリケーション用にフィード
バック及び出力ピンへのアクセスが可能な出力アンプ
を備えています。これらのD ACは、ディジタル入力
コードに比例する重み付電圧を生成する反転R-2Rラダー
ネットワーク(図2)を使用しています。
FB
OUT
R
R
R
2R
2R
D0
2R
2R
D11
2R
D10
D12
REF*
AGND
SHOWN FOR ALL 1s ON DAC
*INTERNAL REFERENCE: 2.5V (MAX5132),
1.25V (MAX5133); OR EXTERNAL REFERENCE
内部リファレンス
いずれの素子も、温度係数が僅か10ppm /℃(m ax)の
内部高精度バンドギャップリファレンスを使用し、
+2.5V(M AX5132)又は+1.25V(M AX5133)の出力電圧
を生成しています。REFピンは100µAまでの電流の
ソースになることができますが、100pFを超える容量性
負荷があると不安定になります。REFAD Jを使用する
ことにより、リファレンス電圧の微調整を行うことが
できます。図3a及び図3bの回路は、公称リファレンス
調節範囲 1% を実現します。REFAD JとAG ND の間に
33nFのコンデンサを接続すると、低ノイズDAC動作と
なります。これより大きなコンデンサ値を使用すること
図2. 簡略化反転R-2R DAC構造
もできますが、その場合はスタートアップディレーが
長くなります。スタートアップディレーの時間定数(τ)
は、REFADJの入力インピーダンス4kΩ及びC
よって決まります。
に
REFADJ
τ = 4kΩ・C
REFADJ
10 ______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
低減します。ソフトウェアシャットダウンモードに入る
には、DACの制御シーケンスを表1に示すように設定し
てください。
外部リファレンス
外部リファレンスはREFピンに印加できます。REFADJ
をV に引きつけることによって、内部リファレンスを
DD
シャットダウンモードにおいてはアンプ出力がハイイン
ピーダンス状態になりますが、シリアルインタフェース
は、アクティブの状態です。入力レジスタ内のデータ
は保存されるため、M AX5132/M AX5133は通常動作
に戻る時にシャットダウンに入る前の出力状態を呼び
起こすことができます。シャットダウンモードを解除
するには、入力レジスタ及びDACレジスタの両方に同時
にロードするか、あるいは入力レジスタからDACレジ
スタを更新してください。シャットダウンから通常動作
に戻る時には、リファレンスのセトリング時間として
2m s待ってください。外部リファレンスを使用してい
る場合、DACの出力は僅か20µsで安定化します。
ディセーブルしてください。これにより、外部リファ
レンス信号(AC又はD C)をREFピンに印加できます。
適正動作のために、V
の入力電圧範囲のリミット
REF
0~(V
-1.4V)を超えないでください。
DD
出力電圧は次式で計算してください(REFADJ = V )。
DD
V
= V
[(NB/8192)G]
REF
OUT
ここで、N BはM AX5132/M AX5133の入力コードの
数値(0~8191)、V は外部リファレンス電圧、Gは
REF
出力アンプの利得(外部抵抗分圧器で設定)です。REFの
入力抵抗は最小40kΩで、コードに依存します。
出力アンプ
パワーダウンロックアウト入力( PDL )
M AX5132/M AX5133 DACの出力は、標準スルーレート
0.6V/µs高精度アンプにより、内部でバッファされてい
ます。各出力アンプの反転入力(FB)へのアクセスが可能
であるため、ユーザによる出力利得設定/信号処理の
自由度が高くなっています「( アプリケーション情報」の
項を参照)。
パワーダウンロックアウトピン(PDL)がローの場合、
シャットダウンがディセーブルされます。シャット
ダウンモードにおいて、PDLのハイからローへの遷移が
あるとDACがウェイクアップします。この時の出力は、
パワーダウン以前の状態に設定されます。PDLは、素子
を非同期でウェイクアップする時にも使用できます。
フルスケール遷移があった場合の 0.5LSBへの標準
セトリング時間は、ユニティゲインで負荷が5kΩ¦¦
100pFの時に20µs以内です。負荷が1kΩ以下である
と性能が劣化します。
パワーダウン入力(P D )
PD をハイに引き上げると、M AX5132/M AX5133は
シャットダウンします。PD をローに引き下げても
M AX5132/M AX5133は通常動作に戻りません。パワー
ダウンモードを解除するには、PDLのハイからローへの
遷移又はシリアルインタフェースを通じた適切なコマンド
(表1)が必要です。
パワーダウンモード
M AX5132/M AX5133は、ソフトウェア及びハード
ウェア(PD ピン)でプログラムできるシャットダウン
モードを備えており、この時の消費電流は3µA(typ)まで
+3V
+5V
15k
MAX5133
90k
MAX5132
400k
400k
100k
100k
REFADJ
REFADJ
33nF
33nF
図3a. M AX5132のリファレンス調節回路
図3b. M AX5133のリファレンス調節回路
______________________________________________________________________________________ 11
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
表1. シリアルインタフェースのプログラミングコマンド
16-BIT SERIAL WORD
FUNCTION
C2
C1
C0
D12 ............... D0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
XXXXXXXXXXXXX
13-Bꢅt DAC Dctc
13-Bꢅt DAC Dctc
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
1XXXXXXXXXXXX
00XXXXXXXXXXX
Go oaeꢆctꢅoꢃꢀ
Locd ꢅꢃaut ꢆegꢅsteꢆ; DAC ꢆegꢅsteꢆ uꢃꢄhcꢃgedꢀ
Sꢅmuꢈtcꢃeousꢈy ꢈocd ꢅꢃaut cꢃd DAC ꢆegꢅsteꢆs; exꢅt shutdowꢃꢀ
Uadcte DAC ꢆegꢅsteꢆ ꢉꢆom ꢅꢃaut ꢆegꢅsteꢆ; exꢅt shutdowꢃꢀ
Shutdowꢃ DAC (aꢆovꢅded PDL = 1)ꢀ
UPO goes ꢈow (deꢉcuꢈt)ꢀ
UPO goes hꢅghꢀ
Mode 1: DOUT ꢄꢈoꢄked out oꢃ SCLK’s ꢆꢅsꢅꢃg edgeꢀ
Mode 0: DOUT ꢄꢈoꢄked out oꢃ SCLK’s ꢉcꢈꢈꢅꢃg edge (deꢉcuꢈt)ꢀ
X = 任意
2/MAX513
シリアルインタフェースの構成
(SPI/QSPI/M ICRO W IRE/PIC16/PIC17)
V
DD
M AX5132/M AX5133の3線シリアルインタフェース
は、S P I、Q S P I、P IC 1 6 /P IC 1 7 (図4 )及び
M ICROW IRE(図5)インタフェース規格とコンパチブル
です。2バイト長のシリアル入力ワードは、3つの制御
ビット及び13個のデータビット(M SBを先頭とする
フォーマット)を含んでいます(表2)。
SS
DIN
MOSI
SCK
SPI/QSPI
PORT
(PIC16/PIC17)
MAX5132
MAX5133
SCLK
M AX5132/M AX5133のディジタル入力はダブルバッファ
であるため、ユーザは以下の操作を行うことができます。
CS
I/O
• D AC レジスタを更新することなく入力レジスタに
ロードすること。
( ) PIC16/PIC17 ONLY
CPOL = 0, CPHA = 0
(CKE = 1, CKP = 0, SMP = 0,
SSPM3 - SSPMO = 0001)
• 入力レジスタからのデータでDACを更新すること。
• 入力レジスタ及びDACレジスタを同時に更新すること。
図4. SPI/QSPIインタフェースの接続(PIC16/PIC17)
この期間中に、CSがローの状態で16ビットの入力ワード
を2つの1バイトパケット(SPI、M IC R O W IR E及び
PIC16/PIC17コンパチブル)で送ることができます。制御
ビットC2、C1及びC0(表1)は以下の動作を決定します。
SK
SO
I/O
SCLK
DIN
CS
• どのクロックエッジでDOUTが遷移するか
• ユーザ設定可能なロジック出力の状態
• シャットダウンの後のデバイスの設定
MICROWIRE
PORT
MAX5132
MAX5133
図6の一般タイミング図に、データ収集の方法が図解
されています。デバイスがデータを受け取るには、CS
がローであることが必要です。CSがローの状態で、DIN
のデータがSCLKの立上がりエッジでレジスタに同期
入力されます。CSがハイに遷移する時、3つの制御
ビットC 2、C 1及びC 0の設定に従ってデータは入力
レジスタ及び/又はD AC レジスタにラッチされます。
適正動作が保証された最大シリアルクロック周波数は、
M AX5132が10M H z、M AX5133が6.6M H zです。
図7に、シリアルインタフェースの詳細タイミング図を
示します。
図5. M ICROW IREインタフェースの接続
12 ______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
P IC 1 7 及びS S P モジュール付P IC 1 6 との
インタフェース
を含んでいます。2番目の8ビットワードは、残りの
ビット(D7~D0)を含んでいます。
M AX5132/M AX5133は、同期シリアルポート(SSP)
モジュールを使用したPIC16/PIC17コントローラ(µC)
とコンパチブルです。SPI通信を確立するには、図4に
示すようにコントローラを接続し、PIC16/PIC17の
同期シリアルポート制御レジスタ(SSPCO N)及び同期
シリアルポート状態レジスタ(SSPSTAT)を表3及び4に
示すビットパターンに初期化することにより、PIC16/
PIC17をシステムマスターとして設定してください。
シリアルデータ出力
内部シフトレジスタの内容はD O U Tにシリアルで出力
されるため、複数のデバイスのデイジーチェーン接続
「( アプリケーション情報」を参照)及びデータの読み戻し
が可能です。M AX5132/M AX5133は、シリアル
クロックの立上がりエッジ(モード1)又は立下がりエッジ
(モード0)でデータをシフトアウトするように設定でき
ます。後者はパワーアップ時のデフォルトで、16クロック
サイクルの遅れを提供するため、SPI、QSPI、M ICROW IRE
及びPIC16/PIC17コンパチビリティが維持されます。
モード1においては、出力データがD IN よりも15.5
クロックサイクル遅れます。パワーダウン時には、DOUTは
シャットダウン前の最後のディジタル状態を保持します。
SPIモードにおいては、PIC16/PIC17 µCは8ビットの
データを同期して送信し、同時に受信できます。DAC
に3つの制御ビット及び13個のデータビットをフィード
するには、2つの連続した8ビット書込み(図6)が必要で
す。DINデータはシリアルクロックの立下がりエッジで
遷移し、SCLKの立上がりエッジでDACに同期入力され
ます。DINの最初の8ビットは、3つの制御ビット(C2、
C1及びC0)及び最初の5つのデータビット(D 12~D 8)
ユーザ設定可能な出力(UPO )
UPO機能により、シリアルインタフェースセットアップ
を通じて外部デバイスを制御できます(表1)。このため、
必要なマイクロコントローラI/O ポート数が減ります。
パワーダウン中、この出力はシャットダウン前の最後の
ディジタル状態を保持します。CLRがローに引き下げ
られると、UPOはウェイクアップの後でデフォルト状態
にリセットされます。
表2. シリアルデータフォーマット
MSB ........................................... LSB
Ü
16 BITS OF SERIAL DATA
Þ
Coꢃtꢆoꢈ Bꢅts
C2% C1% C0
MSB ꢀꢀꢀꢀꢀ Dctc Bꢅts ꢀꢀꢀꢀꢀ LSB
D12ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀD0
CS
COMMAND
EXECUTED
SCLK
DIN
1
8
9
16
D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
C1
C0 D12 D11 D10
C2
D9 D8
D7
図6. シリアルインタフェースのタイミング
t
CSW
CS
t
CSH
t
t
CSS
CS0
t
CS1
SCLK
t
t
CL
CH
t
CP
DIN
t
DS
t
DH
t
t
DO1
DO2
DOUT
図7. シリアルインタフェースの詳細タイミング
______________________________________________________________________________________ 13
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
表3. SSPCO Nレジスタ内容の詳細
MAX5132/MAX5133
SETTINGS
SYNCHRONOUS SERIAL-PORT CONTROL REGISTER
(SSPCON)
CONTROL BIT
WCOL
BIT7
BIT6
X
X
Wꢆꢅte-Coꢈꢈꢅsꢅoꢃ Deteꢄtꢅoꢃ Bꢅt
SSPOV
Reꢄeꢅve-Oveꢆꢉꢈow Deteꢄtꢅoꢃ Bꢅt
Syꢃꢄhꢆoꢃous Seꢆꢅcꢈ Poꢆt Eꢃcbꢈe Bꢅt
0: Dꢅscbꢈes seꢆꢅcꢈ aoꢆt cꢃd ꢄoꢃꢉꢅguꢆes these aꢅꢃs cs I/O aoꢆt aꢅꢃsꢀ
1: Eꢃcbꢈes seꢆꢅcꢈ aoꢆt cꢃd ꢄoꢃꢉꢅguꢆes SCK% SDO% cꢃd SCI cs seꢆꢅ-
cꢈ-aoꢆt aꢅꢃsꢀ
SSPEG
BIT5
1
CKP
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
0
0
0
0
1
Cꢈoꢄk-Poꢈcꢆꢅty Seꢈeꢄt Bꢅtꢀ CKP = 0 ꢉoꢆ SPI mcsteꢆ-mode seꢈeꢄtꢅoꢃꢀ
SSPM3
SSPM2
SSPM1
SSPM0
Syꢃꢄhꢆoꢃous Seꢆꢅcꢈ-Poꢆt Mode Seꢈeꢄt Bꢅtꢀ Sets SPI mcsteꢆ mode
cꢃd seꢈeꢄts ꢉ
= ꢉ
OSC
/ 16ꢀ
CLK
X = 任意
2/MAX513
表4. SSPSTATレジスタ内容の詳細
MAX5132/MAX5133
SYNCHRONOUS SERIAL-PORT STATUS REGISTER
(SSPSTAT)
CONTROL BIT
SETTINGS
SPI Dctc-Iꢃaut Scmaꢈe Phcseꢀ Iꢃaut dctc ꢅs scmaꢈed ct the mꢅd-
dꢈe oꢉ the dctc-outaut tꢅmeꢀ
SMP
BIT7
BIT6
0
SPI Cꢈoꢄk-Edge Seꢈeꢄt Bꢅtꢀ Dctc wꢅꢈꢈ be tꢆcꢃsmꢅtted oꢃ the ꢆꢅsꢅꢃg
edge oꢉ the seꢆꢅcꢈ ꢄꢈoꢄkꢀ
CKE
1
D/A
P
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0
X
X
X
X
X
X
Dctc-Addꢆess Bꢅt
Stoa Bꢅt
S
Stcꢆt Bꢅt
R/W
UA
Bn
Recd/Wꢆꢅte Bꢅt Iꢃꢉoꢆmctꢅoꢃ
Uadcte Addꢆess
Buꢉꢉeꢆ nuꢈꢈ-Stctus Bꢅt
X = 任意
微分非直線性(D N L)
アプリケーション情報___________________
微分非直線性(図8b)は、実際のステップの高さと1LSB
の理想的な値の間の差です。DNLの大きさが1LSB以下
であれば、そのDACはミッシングコードがないこと及び
単調であることが保証されます。
定義
積分非直線性(IN L)
積分非直線性(図8a)は、実際の伝達関数値の直線から
の偏差です。この直線は、最良の直線フィット(実際の
伝達曲線に最も近い近似)あるいはオフセット及び利得
誤差をヌル(ゼロ)にした後に、伝達関数の終点間を結ん
だ線です。DACの場合、偏差は各ステップで測定され
ます。
オフセット誤差
オフセット誤差(図8c)は、理想的なオフセットポイント
と実際のオフセットポイントの間の差です。DACの場合、
オフセットポイントはディジタル入力がゼロの時の
ステップ値です。この誤差は全てのコードに対して
同量の影響を与え、通常はトリミングによって補償する
ことができます。
14 ______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
利得誤差
ユニポーラ出力
利得誤差(図8d)は、オフセット誤差をゼロにした状態
における伝達曲線のフルスケール出力電圧の理想値と
実際の値の間の差です。この誤差は伝達関数の傾きを
変化させ、各ステップで同じ比率の誤差となります。
図9に、M AX5132/M AX5133を閉ループ利得2V/Vの
®
ユニポーラ、レイルトゥレイル 動作にセットアップ
した例を示します。+2.5内部リファレンスを使用した
場合、M AX5132は0V~+4.99939Vのユニポーラ出力
範囲を保証できます。M AX5133は内蔵+1.25Vリファ
レンスによって0V~+2.499695Vの出力範囲を提供し
ます。表5に、ユニポーラ出力電圧のコード例を示します。
セトリング時間
セトリング時間は、遷移の開始からD AC出力がコン
バータの仕様精度内で新しい出力値に落ち着くまでに
要する時間です。
バイポーラ出力
M AX5132/M AX5133は、図10に示す回路を使用する
ことによりユニティゲインのバイポーラ動作(FB = OUT)
ディジタルフィードスルー
ディジタルフィードスルーは、ディジタル入力の遷移
時にDACの出力で生じるノイズです。適正な基板レイ
アウト及びグランディングによってこのノイズをかな
り減らすことができますが、DACそのものに起因する
フィードスルーはある程度常に存在します。
に設定できます。出力電圧V
れます。
は次式によって与えら
OUT
V
= V
[G(NB/8192) - 1]
REF
OUT
7
6
ACTUAL
3
2
1
0
DIAGRAM
5
4
IDEAL DIAGRAM
AT STEP
3
2
1
0
011 (1/2 LSB )
OFFSET ERROR
(+1 1/4 LSB)
AT STEP
001 (1/4 LSB )
ACTUAL
OFFSET POINT
IDEAL OFFSET
POINT
000 001 010 011 100 101 110 111
DIGITAL INPUT CODE
000
001
010
011
DIGITAL INPUT CODE
図8a. 積分非直線性
図8c. オフセット誤差
IDEAL FULL-SCALE OUTPUT
6
5
4
7
6
5
GAIN ERROR
(-1 1/4 LSB)
1 LSB
DIFFERENTIAL LINEARITY
ERROR (-1/4 LSB)
IDEAL DIAGRAM
3
2
ACTUAL
FULL-SCALE
OUTPUT
1 LSB
DIFFERENTIAL
1
0
LINEARITY ERROR (+1/4 LSB)
4
0
000
001
010
011
100
101
000 100
101
110
111
DIGITAL INPUT CODE
DIGITAL INPUT CODE
図8b. 微分非直線性
図8d. 利得誤差
レイルトゥレイルは日本モトローラの登録商標です。
______________________________________________________________________________________ 15
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
ここで、NBはDACのバイナリ入力コードの数値、V
REF
+5V/+3V
は内部(又は外部)高精度リファレンスの電圧、Gは全利得
です。図10のアプリケーション回路は、M AX5132/
M AX5133の外側でユニティゲイン構成の低コストオペ
アンプ(M AX4162)を使用しています。M AX5132/
M AX5133との組み合わせにより、この回路の全利得
は2V/Vとなります。表6に、バイポーラ出力電圧の
コードの例を示します。
REF
V
DD
50k
50k
MAX5132
MAX5133
FB
OUT
DAC
AGND
DGND
リセット(RSTVAL)及びクリア(CLR )機能
GAIN = 2 V/V
M AX5132/M AX5133 D ACは、出力をRSTVALの
設定に依存する特定の値にリセットするクリアピン(CLR)
を備えています。CLRがローに引き下げられた時、
RSTVAL= DGNDの場合出力は0に設定され、RSTVAL=
図9. 内部(+1.25V/+2.5V)又は外部リファレンスを
使用したユニポーラ出力回路。外部リファレンス
を使用する場合は、REFADJをV に接続して
V の場合出力はミッドスケールに設定されます。
DD
DD
2/MAX513
ください。
CLRピンは、最小入力抵抗40kΩと直列のダイオードを
通じて電源電圧V )に接続されています。ディジタル
+5V/+3V
DD
50k
50k
V+
電圧がデバイスの電源電圧よりも高いと、小さな入力
REF
電流が流れますが、この電流は(V
に制限されます。
-V -0.5V)/40kΩ
DD
CLR
V
DD
FB
MAX5132
MAX5133
注記:DACをクリアした場合にも、ソフトウェアシャット
ダウンが解除されます(PD = 0)。
V
OUT
DAC
OUT
MAX4162
デバイスのデイジーチェーン接続
V-
DGND
AGND
1つのデバイスのシリアルデータ出力ピン(DOUT)を次
のデバイスのディジタル入力ピン(DIN)に接続すること
により、任意の数のM AX5132/M AX5133をデイジー
チェーン接続できます(図11)。
図10. 内部(+1.25V/+2.5V)又は外部リファレンスを
使用したユニティゲインバイポーラ出力回路。
外部リファレンスを使用する場合は、REFADJ
さらにもう1つの構成においては、幾つかのM AX5132/
M AX5133 DACによって1つの共通のDIN信号ラインを
共有できます(図12)。この構成ではデータバスが全ての
デバイスに共通であるため、データはデイジーチェーン
を通じてシフトしていきません。しかし、この構成で
は各ICが専用のCSラインを必要とするため、より多く
のI/Oラインが必要になります。
をV に接続してください。
DD
SCLK
SCLK
SCLK
III
I
II
MAX5132
MAX5133
MAX5132
MAX5133
MAX5132
MAX5133
DIN
CS
DOUT
DIN
CS
DOUT
DIN
CS
DOUT
TO OTHER
SERIAL DEVICES
図11. ディジタルI/O DIN/DOUTを使用することにより、複数のデバイスをデイジーチェーン接続
16 ______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
表5. ユニポーラコード表(利得 = +2V/V)
DAC CONTENTS
ANALOG OUTPUT
INTERNAL REFERENCE
MAX5132 MAX5133
EXTERNAL REFERENCE
MAX5132/MAX5133
MSB
LSB
1 1111 1111 1111
1 0000 0000 0001
1 0000 0000 0000
0 1111 1111 1111
0 0000 0000 0001
0 0000 0000 0000
4ꢀ99939V
2ꢀ50061V
2ꢀ5V
2ꢀ49969V
1ꢀ25031V
1ꢀ25V
V
V
V
V
(8191 / 8192) 2
(4097 / 8192) 2
(4096 / 8192) 2
(4095 / 8192) 2
REn
REn
REn
REn
2ꢀ49939V
610ꢀ35µV
0V
1ꢀ24969V
305ꢀ18µV
0V
V
(1 / 8192) 2
0V
REn
表6. バイポーラコード表(図10)
DAC CONTENTS
ANALOG OUTPUT
INTERNAL REFERENCE
EXTERNAL REFERENCE
MAX5132/MAX5133
MSB
LSB
MAX5132
MAX5133
1 1111 1111 1111
2ꢀ49939V
610ꢀ35µV
0V
1ꢀ24969V
305ꢀ18µV
0V
V
V
V
V
[2 (8191 / 8192) - 1]
[2 (4097 / 8192) - 1]
[2 (4096 / 8192) - 1]
[2 (4095 / 8192) - 1]
REn
REn
REn
REn
1 1000 0000 0001
1 1000 0000 0000
0 1111 1111 1111
0 0000 0000 0001
0 0000 0000 0000
-610ꢀ35µV
-2ꢀ49939V
-2ꢀ5V
-305ꢀ18µV
-1ꢀ24969V
-1ꢀ25V
V
[ 2 (1 / 8192) - 1]
REn
-V
REn
DIN
SCLK
CS1
CS2
TO OTHER
SERIAL DEVICES
CS3
I
II
III
CS
CS
CS
MAX5132
MAX5133
MAX5132
MAX5133
MAX5132
MAX5133
SCLK
DIN
SCLK
DIN
SCLK
DIN
図12. 複数のデバイスが1つの共通ディジタル入力(DIN)を共有する場合
______________________________________________________________________________________ 17
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
にバイパスしてください。リードインダクタンスを小さく
するために、リードはできるだけ短くしてください。
AC成分を持つ外部リファレンスの使用
M AX5132/M AX5133は、リファレンス入力電圧範囲
の仕様内における乗算能力を持っています。図13は、
REFに正弦波入力を印加する技法を示しています。ここ
で、AC信号はリファレンス入力に印加される前にオフ
セットされています。
レイアウト上の考慮
ディジタル及びACトランジェント信号のAG ND への
カップリングのために、出力にノイズが発生すること
があります。AGNDはできるだけ良質のグランドに接続
してください。低インダクタンス・グランドプレーン
付の複層基板等を使用した適正なグランディング技法
を採用してください。ワイヤラッピング基板及び
ソケットはお勧めできません。ノイズが問題になる
場合は、シールドが必要になることもあります。
電源及びバイパスの考慮
パワーアップ時に、入力レジスタ及びDACレジスタは
ゼロ(RSTVAL= DGND)又はミッドスケール(RSTVAL=
V
)にクリアされます。4.7µFコンデンサと0.1µF
コンデンサを並列にしたものを使用して、電源をAGND
D D
2/MAX513
+5V/
+3V
+5V/+3V
26k
AC
MAX495
REFERENCE
INPUT
10k
500mVp-p
V
DD
REF
FB
OUT
DAC
MAX5132
MAX5133
AGND
DGND
図13. AC成分を持つ外部リファレンス
チップ情報_____________________________
TRAGSISTOR COUGT: 3308
SUBSTRATE COGGECTED TO AꢂGDꢀ
18 ______________________________________________________________________________________
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
2/MAX513
パッケージ ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 19
+ 5 V /+ 3 V 、1 3 ビット、シリアル、フォース/センスD A C
1 0 p p m /℃の内部リファレンス付
NOTES
2/MAX513
販売代理店
〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)
TEL.(03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149
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© 1999 Mcxꢅm Iꢃtegꢆcted Pꢆoduꢄts
ꢅs c ꢆegꢅsteꢆed tꢆcdemcꢆk oꢉ Mcxꢅm Iꢃtegꢆcted Pꢆoduꢄtsꢀ
相关型号:
MAX5133AEEE+
D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 20us Settling Time, PDSO16, 0.150 INCH, 0.025 INCH PITCH, QSOP-16
MAXIM
MAX5133AEEE+T
D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 20us Settling Time, PDSO16, 0.150 INCH, 0.025 INCH PITCH, QSOP-16
MAXIM
MAX5133AEEE-T
D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 20us Settling Time, PDSO16, 0.150 INCH, 0.025 INCH PITCH, QSOP-16
MAXIM
MAX5133BEEE+T
D/A Converter, 1 Func, Serial Input Loading, 20us Settling Time, PDSO16, 0.150 INCH, 0.025 INCH PITCH, QSOP-16
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