概览
优势和特点
- AD5308:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲8位DAC,A级:±1 LSB INL,B级:±0.75 LSB INL
- AD5318:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲10位DAC,A级:±4 LSB INL,B级:±3 LSB INL
- AD5328:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲12位DAC,A级:±16 LSB INL,B级:±12 LSB INL
- 低功耗工作:0.7 mA (3 V)
- 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
- 双缓冲输入逻辑
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 可选缓冲/无缓冲/VDD基准电压输入
- 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
- 上电复位至0 V
- 可编程能力
各通道可单独进入省电模式
同时更新各输出(LDAC) - 低功耗,SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
产品详情
AD5308/AD5318/AD5328分别是八通道、8/10/12位缓冲电压输出DAC,采用16引脚TSSOP封装。这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.7 mA。内置的片内输出放大器能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5308/AD5318/AD5328采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。八个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应四个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲、无缓冲或VDD输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。利用异步LDAC输入则可以同时更新所有DAC的输出。此外还具有省电特性,可将功耗降至400 nA(5 V,3 V时为120 nA)。DAC的8个通道可以各自独立地进入省电模式。
三款器件都采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
参考资料
软件代码及系统需求
驱动/参考代码
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
---|---|---|---|---|
AD5318ARUZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead TSSOP | |
AD5318ARUZ-REEL7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead TSSOP | |
AD5318BRUZ | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead TSSOP | |
AD5318BRUZ-REEL | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead TSSOP | |
AD5318BRUZ-REEL7 | 材料声明 | 质量和可靠性 | 16-Lead TSSOP | |
Wafer Fabrication Data |
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