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X96012
数据表
二〇〇八年二月二十零日
FN8216.3
通用传感器调理器,带有双
查表内存和DAC
该X96012是一款高度集成的偏置控制器,它
集成了两个数字控制可编程电流
发电机,用专用的查找温度补偿
表,并补充EEPROM阵列。的所有功能
器件通过2线数字串行接口进行控制。
两个温度补偿可编程电流
发电机,改变输出电流随温度
根据相关联的非易失性的内容
查表。所述查找表可以与被编程
任意的数据由用户通过2线串行接口,并
无论是内部或外部的温度传感器可以是
用于控制输出电流的响应。
集成的通用EEPROM被列入
产品的数据存储。
特点
两个可编程电流发生器
- ± 3.2毫安最大
- 8位( 256步)分辨率
- 内部可编程的满量程电流输出
- 外部电阻引脚设置满量程电流输出
集成的8位A / D转换器
内部参考电压与输出/输入
温度补偿
- 内部或外部传感器
- -40 ° C至+ 100 °C范围内
- + 2.2 ° C /步进分辨率
- EEPROM的查找表
热插拔
2176位EEPROM
- 17页
- 每页16字节
写保护电路
- Intersil的BlockLock
- 逻辑控制的保护
- 3从地址位2线总线
3V至5.5V单电源工作
- 14 Ld的TSSOP
无铅可(符合RoHS )
订购信息
部分
X96012V14I
部分
记号
X9601 2VI
温度
范围(° C)
PKG 。
DWG 。 #
-40至+100 14 Ld的TSSOP M14.173
-40至+100 14 Ld的TSSOP M14.173
(无铅)
X96012V14IZ * X9601 2VIZ
(注)
*添加“-T1 ”后缀磁带和卷轴。请参阅TB347的细节
卷筒规格。
注意:这些Intersil无铅产品采用塑料包装
特殊的无铅材料制成,模塑料/晶片的附属
材料和100 %雾锡板加退火 - E3终止
完成,这是符合RoHS标准,既锡铅和兼容
无铅焊接操作。 Intersil无铅产品MSL
分类,可达到或超过无铅峰值回流温度
IPC / JEDEC J STD- 020对无铅要求。
应用
PIN二极管偏置控制
RF PA偏置控制
引脚
X96012
( 14 LD TSSOP )
顶视图
A0
A1
A2
VCC
WP
SCL
SDA
1
2
3
4
5
6
7
14 I 2
13 VREF
12 VSENSE
11 Vss的
10 R
2
9
8
R
1
I1
温度补偿过程控制
激光二极管偏置控制
风扇控制
电机控制
传感器信号调理
数据采集应用
增益与温度控制
高功率音频
开环温度补偿
闭环电流,电压,压力,温度,
速度,位置可编程电压源,
电子负载,输出放大器或函数发生器
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-468-3774
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲2005年, 2007年, 2008年版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
X96012
框图
电压
参考
VREF
VSENSE
ADC
MUX
温度
传感器
查询
表1
MUX
DAC 1
I1
R1
MUX
查询
表2
MUX
DAC 2
R2
I2
控制
和状态
SDA
SCL
WP
A2, A1, A0
2-WIRE
接口
一般
用途
内存
引脚说明
1
2
3
4
5
名字
A0
A1
A2
V
CC
WP
引脚说明
器件地址选择引脚0 。
该引脚决定使用通信所需的最低位的设备地址
2线接口。 A0引脚具有一个片上下拉电阻。
器件地址选择引脚1 。
该引脚决定该设备地址的中间位通信所需
使用2线接口。在A1引脚具有一个片上下拉电阻。
器件地址选择引脚2 。
该引脚决定使用通信所需的设备地址的最高位
2线接口。 A2引脚具有一个片上下拉电阻。
电源电压。
写保护控制引脚。
该引脚是CMOS兼容输入。低电平时,写保护已启用阻止
任何“写”操作。当内存高,各区域可以使用块锁定位BL1保护,
BL0 。 WP引脚具有一个片上下拉电阻,使写保护时,该引脚悬空。
串行时钟。
这是一个TTL兼容的输入管脚。这个输入是2线接口的时钟控制数据的输入和输出
在SDA引脚。
串行数据。
此引脚是2线接口数据移入或移出器件。它是TTL兼容作为输入使用时,
它是作为输出时为开漏。该引脚需要一个外部上拉电阻。
电流发生器1输出。
该引脚汇或源电流。的电流的大小和方向是完全
可编程的和自适应的。分辨率为8位。
电流编程电阻1 。
该引脚和V之间的电阻
SS
可以设置最大输出电流可
引脚I1 。如果没有电阻时,最大电流,必须使用控制寄存器位来选择。
电流编程电阻2 。
该引脚和V之间的电阻
SS
可以设置最大输出电流可
脚I2 。如果没有电阻时,最大电流,必须使用控制寄存器位来选择。
地面上。
传感器的电压输入。
这个电压输入可被用来驱动芯片上的A / D转换器的输入端。
参考电压输入或输出。
该引脚可配置为输入或输出。作为输入时,
电压此引脚由外部电源提供。作为输出,在这个引脚上的电压缓冲输出电压
芯片上的带隙基准电路的。在这两种情况下,在这个引脚上的电压是否为A / D转换器的参考和
两个D / A转换器。
电流发生器2输出。
该引脚汇或源电流。的电流的大小和方向是完全
可编程的和自适应的。分辨率为8位。
6
7
8
9
10
11
12
13
SCL
SDA
I1
R
1
R
2
V
SS
V
SENSE
V
REF
14
I2
2
FN8216.3
二〇〇八年二月二十零日
X96012
绝对最大额定值
所有的电压被称为V
SS
高温下的偏见。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 100°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 150°C
电压上的每个引脚VCC除外。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -1.0V至+ 7V
电压VCC引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0V至5.5V
直流输出电流引脚SDA 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0mA至5毫安
直流输出电流引脚R1 , R2 , VREF和VSENSE
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.50mA至1mA
直流输出电流引脚I1和I2 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -3.5mA至+ 3.5毫安
热信息
热电阻(典型值,注1 )
θ
JA
( ° C / W)
14引脚TSSOP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
96
无铅回流焊曲线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。下面。见链接
http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp
工作条件
温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 40 ° C至+ 100°C
温度,同时写入内存。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至+ 70°C
在V电压
CC
引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3V至5.5V
电压的任何其他引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V
CC
± 0.3V
注意:不要达到或接近上市较长时间的最高收视率运行。暴露于这样的条件可能不利地影响了产品的可靠性和
导致故障不在保修范围内
注意:
1.
θ
JA
测定用安装在一个高的有效热导率测试板在自由空气中的分量。参见技术简介TB379了解详细信息。
电气规格
.
条件如下,除非另有规定。所有典型值是对于T
A
= + 25 ° C和5V电源引脚V
CC
.
最大和最小规格都在推荐工作条件。所有的电压都是
所提到的电压在插脚V
SS
。在控制寄存器中的所有位都是“ 0”。 255Ω ,0.1%,电阻器,连接在
R
1
和V
SS
和另一条R之间
2
和V
SS
。 400kHz的TTL输入在SCL 。 SDA拉至V
CC
通过
外部2kΩ的电阻。在“待机” 2 - wire接口(见注9和第10第5页) 。可湿性粉剂, A0,A1和A2的浮动。
V
REF
引脚卸载。
测试条件
R
1
和R
2
浮,V
REF
卸载。
2线接口读取
存储器中,我
1
2
两个连接到V
SS
,
DAC的输入字节数: FFH ,V
REF
卸载。
从起始条件平均,直到吨
WP
停止条件后,
WP : V
CC
, R
1
和R
2
浮,V
REF
卸载。
0
4
(注3)
典型值
最大
(注3)
2
15
单位
mA
mA
符号
ICCSTBY
Iccfull
参数
待机电流为V
CC
全面运行电流流入V
CC
非易失性写电流成
V
CC
Iccwrite
mA
I
PLDN
V
ILTTL
V
IHTTL
I
INTTL
V
OLSDA
I
OHSDA
V
ILCMOS
V
IHCMOS
VREFOUT
RV
REF
TCOref
VREF范围
TSenseRange
TSenseAccuracy
片上下拉电流在WP ,V ( WP ) ,V ( A0 ) ,V ( A1 )和V ( A2)从0V
A0,A1和A2的
到V
CC
SCL和SDA ,输入低电压
SCL和SDA ,输入高电压
SCL和SDA输入电流
SDA输出低电压
SDA输出大电流
可湿性粉剂, A0,A1和A2输入低
电压
WP , A0 , A1和A2输入高
电压
输出电压在V
REF
AT + 25°C
VREF引脚输入电阻
V温度COEF网络cient
REF
输出电压
电压范围在V
REF
是一个
输入
温度传感器系列
温度传感器精度
-20A
I( V
REF
)
20A
VRM位=“ 1”时, + 25 ℃的
注2和8
注6
注2
介于0和V引脚电压
CC
和SDA
为输入。
我( SDA ) = 2毫安
V( SDA ) = V
CC
1
20
0.8
A
V
V
2.0
-1
0
0
0
0.8× V
CC
1.205
20
-100
1
-40
+/-2
1.21
10
0.4
100
0.2× V
CC
V
CC
1.215
40
+100
1.3
100
A
V
A
V
V
V
PPM /°C的
V
°C
°C
3
FN8216.3
二〇〇八年二月二十零日
X96012
电气规格
条件如下,除非另有规定。所有典型值是对于T
A
= + 25 ° C和5V电源引脚V
CC
.
最大和最小规格都在推荐工作条件。所有的电压都是
所提到的电压在插脚V
SS
。在控制寄存器中的所有位都是“ 0”。 255Ω ,0.1%,电阻器,连接在
R
1
和V
SS
和另一条R之间
2
和V
SS
。 400kHz的TTL输入在SCL 。 SDA拉至V
CC
通过
外部2kΩ的电阻。在“待机” 2 - wire接口(见注9和第10第5页) 。可湿性粉剂, A0,A1和A2的浮动。
V
REF
引脚卸载。
(续)
测试条件
(注3)
0
1.5
0.2
图11
2.6
典型值
最大
(注3)
3200
2.8
50
2.8
单位
A
V
毫伏/微秒
V
符号
I
R
V
POR
V
CC
坡道
V
ADCOK
注意事项:
参数
从销R1或R2到VSS的电流
上电复位门限
电压
V
CC
升温速率
ADC使能电压最小
2.这些参数是周期性采样,而不是100 %测试。
3.零件是100 % ,在+ 25 ℃下进行测试。超温限制设立的特性,不生产测试。
4.设备进入待机: 200ns的任何停止后,除了那些启动非易失性写周期。它进入待机吨
WC
停止后
发起一个非易失性写周期。它也进入待机9个时钟周期后没有正确的从机地址,任何START后
字节。
5. t
WC
是从在一个写序列的自定时内部非易失性写周期的结束而结束一个有效的停止状态的时间。它是
被允许对用户的任何非易失性写入的最小周期时间,除非应答查询时使用。
6.对于这个范围内的V (V
REF
)满刻度片模式电流为I1和I2如下V(V
REF
)用线性误差小于1% 。
7.这些参数是周期性采样,而不是100 %测试。
8. TCO
REF
= [ MAX V (V
REF
) - 最小V(V
REF
)] x 10
6
/(1.21V X + 140 ℃)。
D / A转换器特性
(参见“电气规范”表起3页的标准条件) 。
符号
IFS
00
参数
测试条件
(注3)
1.56
典型值
1.58
最大
(注3)
1.6
3.2
0.3
0.64
1
1
-2
-0.5
-1
0.4
0.85
1.3
0.5
1.06
1.6
1
2
0.5
1
单位
mA
mA
mA
mA
mA
最低位
最低位
最低位
最低位
I1 I2或满量程电流,通过外接电阻(注9 , 12 )
环境
(注2 ,9, 13)
I1 I2或满量程电流,与内部低
当前设置选项
I1 I2或满量程电流,与内部中东
当前设置选项
I1 I2或满量程电流,与内部高
当前设置选项
I1 I2或D / A转换器的偏移误差
I1 I2或D / A转换器的满标度误差
I1 I2或D / A转换器差分非线性
I1 I2或D / A转换器积分非线性,
相对于一个直线通过0和全
刻度值
I1 I2或水槽顺从电压
(注12 )
(注2,注13 )
DAC输入字节= FFH ,
源出或吸入模式,V ( I1 )和V ( I2 )
是V
CC
- 1.2V源模式,
1.2V的片模式。
(备注10,11 )
IFS
01
IFS
10
IFS
11
OFFSET
DAC
FSError
DAC
DNL
DAC
INL
DAC
V
ISINK
1.2
2.5
0
0
V
CC
V
CC
V
CC
- 1.2
V
CC
- 2.5
V
V
V
V
V
ISOURCE
I1 I2或源电压一致性
(注12 )
(注2,注13 )
4
FN8216.3
二〇〇八年二月二十零日
X96012
D / A转换器特性
(参见“电气规范”表起3页的标准条件) 。
(续)
符号
I
过度
I
t
RDAC
TCO
I1I2
参数
在D / A转换器的数据字节I1 I2或过冲
过渡
I1 I2或冲在D / A转换器的数据字节
过渡
I1 I2或上升的D / A转换器的数据字节的时间
过渡; 10 %至90%
输出电流I1温度系数或
I2使用内部电阻设置时,
位I1FSO [1:0 ] | 00
2
or
位I2FSO [1:0 ] | 002 ,
VRMbit =“1”
参见图8
测试条件
DAC输入字节改变从00H到
FFH (反之亦然), V( I1 )和V ( I2 )
是V
CC
- 1.2V源模式,
1.2V的片模式。 (注2 )
5
±200
(注3)
典型值
最大
(注3)
0
0
30
单位
A
A
s
PPM /°C的
注意事项:
9. DAC输入字节= FFH ,源或汇模式。
2 V ( VREF)
10. LSB被定义为
由R之间的电阻分
1
或R
2
到V
SS
.
x
255
3
11.偏移
DAC
:在一个DAC的偏移被定义为所测量的和理想输出之间的偏差,当DAC输入为01H 。它被表示在
LSB 。 FSError
DAC
: DAC的满刻度误差被定义为所测量的和理想输出之间的偏差,当输入为FFh 。这是
在LSB表示。偏移
DAC
从测量值中减去计算FSError前
DAC
.DNL
DAC
:微分非线性
一个数模转换器被定义为在DAC的输出中测得的和理想的增量变化之间的偏差,当由一个输入的变化
代码的一步。它用LSB 。计算DNL前的测量值调整偏移和满刻度误差
DAC
。 INL
DAC
:在
积分非线性的DAC被定义为所测量的和理想的转移曲线之间的偏差,调整所测量的转印后
曲线的偏移和满刻度误差。它用LSB 。
[
]
12. V( I 1 )和V (I 2)为V
CC
- 1.2V源模式和1.2V的片模式。在该范围内的电流I1或I2变化< 1%。
13.最大电流,下沉或源,可通过外部电阻设定至3.2 mA的最小V
CC
= 4.5V 。合规
从源头轨道电压变化到2.5V ,并且电流变化为<的1% 。
.
A / D转换器特性
(参见“电气规范”表起3页的标准条件) 。
符号
ADCTIME
参数
A / D转换器转换时间
测试条件
正比于A / D转换器的输入电压。
这个值是最大值的满量程输入
A / D转换器。 ADCfiltOff =“1”
VSENSE作为输入, ADCIN位=“1”
VSENSE作为输入, ADCIN位=“1” ,
频率= 1兆赫。 (注2 )
这是A / D转换器动态
范围内。 ADCIN位=“1”
100
1
0
7
V( VREF)
(注3)
典型值
最大
(注3)
9
单位
ms
ADC
CIN
ADC
VIN
ADC
VSENSE引脚输入电阻
VSENSE引脚输入电容
VSENSE输入信号范围
pF
V
该ADC是单调
OFFSET
ADC
FSError
ADC
DNL
ADC
INL
ADC
TempStep
ADC
Out25
ADC
A / D转换器的偏移误差
A / D转换器的满标度误差
A / D转换器差分
非线性
A / D转换器积分非线性
下步致一人
ADC输出的增量步
ADC输出为+ 25°C
(注2 )
0.52
(注2,注14 )
±1
±1
±0.5
±1
0.55
01110101
2
0.58
最低位
最低位
最低位
最低位
°C
5
FN8216.3
二〇〇八年二月二十零日
X96012
通用传感器调理器,带有双查找表存储器和DAC
数据表
2005年3月10日
FN8216.0
特点
两个可编程电流发生器
- ±最大3.2毫安。
-8位( 256步)分辨率
-Internally可编程的满量程电流
输出
- 外部电阻引脚设置满量程电流
输出
集成的8位A / D转换器
内部参考电压与输出/输入
温度补偿
- 内部或外部传感器
--40 ° C至+ 100 °C范围内
-2.2 ° C /步进分辨率
-EEPROM查找表
热插拔
2176位EEPROM
-17页
-16字节每页
写保护电路
-Intersil BlockLock
-Logic控制的保护
3从地址位-2 -Wire总线
3V至5.5V单电源工作
-14引脚TSSOP
应用
PIN二极管偏置控制
RF PA偏置控制
温度补偿过程控制
激光二极管偏置控制
框图
电压
参考
VREF
VSENSE
ADC
MUX
温度
传感器
MUX
风扇控制
电机控制
传感器信号调理
数据采集应用
增益与温度控制
高功率音频
开环温度补偿
闭环电流,电压,压力, Temper-
ATURE ,速度,位置可编程电压
消息人士透露,电子负载,输出放大器,或
函数信号发生器
描述
该X96012是一款高度集成的偏置控制器,
集成了两个数字控制可编程电流
出租发电机,与德迪温度补偿
cated查找表,以及补充的EEPROM
数组。该设备的所有功能都通过一个2控制
线数字串行接口。
两个温度补偿可编程电流
出租发电机,改变输出电流与温度
根据所述相关联的内容TURE
非易失性查找表。所述查找表可以是
通过2-使用任意数据由用户编程,
线串行端口,以及内部或外部的温
perature传感器可以被用于控制输出电流
租响应。
集成的通用EEPROM包括
对于产品的数据存储。
R2
查询
表2
查询
表1
控制
&状态
一般
用途
内存
MUX
DAC 2
I2
MUX
DAC 1
I1
R1
SDA
SCL
WP
A2, A1, A0
2-Wire
接口
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-352-6832
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲2005.版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
X96012
引脚配置
A0
A1
A2
VCC
WP
SCL
SDA
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
I2
VREF
VSENSE
VSS
R2
R1
I1
TSSOP 14L
订购信息
产品型号
X96012V14I
温度范围
I = -40 ℃100℃
14引脚TSSOP
2
FN8216.0
2005年3月10日
X96012
引脚分配
TSSOP
1
2
3
4
5
名字
A0
A1
A2
VCC
WP
引脚说明
器件地址选择引脚0 。
该引脚决定该设备地址的LSB
使用2线接口通信所需。 A0引脚具有一个片上下拉电阻。
器件地址选择引脚1 。
该引脚决定该设备地址的中间位重
quired使用2线接口进行通信。在A1引脚具有一个片上下拉电阻。
器件地址选择引脚2 。
该引脚决定的COM所需的设备地址的最高位
municate使用2线接口。 A2引脚具有一个片上下拉电阻。
电源电压。
写保护控制引脚。
该引脚是CMOS兼容输入。低电平时,写保护是
启用防止任何“写”操作。当高电平时,存储器的不同区域可以是亲
tected使用块锁定位BL1和BL0 。 WP引脚具有一个片上下拉电阻,这
使得当该引脚悬空写保护。
串行时钟。
这是一个TTL兼容的输入管脚。该输入是2线接口的时钟控制
数据输入和输出的SDA引脚。
串行数据。
此引脚是2线接口数据移入或移出器件。这是TTL
作为输入兼容使用时,它是开漏作为输出使用时。该引脚需要
一个外部上拉电阻。
电流发生器1输出。
该引脚汇或源电流。的大小和方向
电流是完全可编程的和自适应的。分辨率为8位。
电流编程电阻1 。
该引脚与VSS之间的电阻可设置的最大输出
把当前可用引脚I1 。如果没有电阻时,最大电流,必须使用被选择
控制寄存器位。
电流编程电阻2 。
该引脚与VSS之间的电阻可设置的最大输出
把当前可用引脚I2 。如果没有电阻时,最大电流,必须使用被选择
控制寄存器位。
地面上。
传感器的电压输入。
这个电压输入可被用来驱动芯片上的A / D转换器的输入端。
参考电压输入或输出。
该引脚可配置为输入或输出。
作为输入,在这个引脚上的电压由外部电源提供。作为输出,在电压
这个引脚是片上带隙基准电路的缓冲输出电压。在两种情况下,电压
年龄在这个引脚为A / D参考
转换器和两个D / A转换器。
电流发生器2输出。
该引脚汇或源电流。的大小和方向
电流是完全可编程的和自适应的。分辨率为8位。
6
7
SCL
SDA
8
9
I1
R1
10
R2
11
12
13
VSS
VSENSE
VREF
14
I2
3
FN8216.0
2005年3月10日
X96012
绝对最大额定值
所有的电压被称为到Vss 。
在偏压温度................... -65 ° C至+ 100°C
存储温度........................ -65 ° C至+ 150°C
除了每天的Vcc引脚上的电压
................ -1.0V至+ 7V
电压VCC引脚............................................. 0至5.5V
直流输出电流SDA引脚
...................... 0 5毫安
直流输出电流引脚R1 , R2 ,
VREF和VSENSE .................................... -0.50至1 mA
直流输出电流引脚I1和I2 ....... -3.5至+ 3.5毫安
引线温度(焊接, 10秒) ........ 300℃
推荐工作条件
参数
温度
温度,同时写入内存
在VCC引脚电压
在任何其他引脚电压
.
评论
注意,超出上述绝对最大的“上市
“,可能对器件造成永久性损坏。
这是一个压力只有额定值。的功能操作
设备(在这些或以上的任何其他条件
在本规范的业务部门所列出的)是
不是暗示。暴露在绝对最大额定值CON-
ditions长时间可能会影响器件的可靠性。
分钟。
-40
0
3
-0.3
马克斯。
+100
+70
5.5
VCC + 0.3
单位
°C
°C
V
V
电气特性
(条件如下,除非另有规定)
所有典型值是25 ° C的环境温度和5 V引脚VCC。最大和最小规格
在推荐工作条件。所有的电压被称为引脚Vss的电压。在稳压控制所有位
存器是“0”。 255Ω ,0.1%,电阻器,连接R 1和Vss ,并且另一个R 2和Vss之间。 400kHz的TTL
输入在SCL 。 SDA通过外部2kΩ的电阻上拉至VCC。在“待机” 2 - wire接口(见注1和2
第5页) 。可湿性粉剂, A0,A1和A2的浮动。 VREF引脚卸载
符号
ICCSTBY
Iccfull
参数
待机电流为Vcc的
全部工作电流为
VCC引脚
典型值
最大
2
15
单位
mA
mA
测试条件/注意事项
R1和R2的浮动,的VRef unload-
ED 。
2线接口读取
存储器中,我
1
2
这两个连接
到Vss , DAC输入字节: FFH ,
的VRef卸载。
从启动条件均
直到吨
WP
停止条件后,
可湿性粉剂: Vcc时, R1和R2的浮动,
的VRef卸载。
V(可湿性粉剂),V( A 0 ),V( A 1 )和V (A2)的
从0V至Vcc
Iccwrite
非易失性写电流
到Vcc脚
4
mA
I
PLDN
片内上拉下来
当前,在可湿性粉剂, A0,A1,
和A2
SCL和SDA ,输入低电平
电压
SCL和SDA ,输入高
电压
SCL和SDA输入
当前
SDA输出低电压
SDA输出大电流
可湿性粉剂, A0,A1和A2输入
低电压
可湿性粉剂, A0,A1和A2输入
高压
4
0
1
20
A
V
ILTTL
V
IHTTL
I
INTTL
V
OLSDA
I
OHSDA
V
ILCMOS
V
IHCMOS
0.8
2.0
-1
0
0
0
0.8× VCC
10
0.4
100
0.2× VCC
VCC
V
V
A
V
A
V
V
介于0和VCC引脚的电压,
和SDA作为输入。
我( SDA ) = 2毫安
V( SDA ) = VCC
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2005年3月10日
X96012
电气特性
(续)
(条件如下,除非另有规定)
所有典型值是25 ° C的环境温度和5 V引脚VCC。最大和最小规格
在推荐工作条件。所有的电压被称为引脚Vss的电压。在稳压控制所有位
存器是“0”。 255Ω ,0.1%,电阻器,连接R 1和Vss ,并且另一个R 2和Vss之间。 400kHz的TTL
输入在SCL 。 SDA通过外部2kΩ的电阻上拉至VCC。在“待机” 2 - wire接口(见注1和2
第5页) 。可湿性粉剂, A0,A1和A2的浮动。 VREF引脚卸载
符号
VREFOUT
RVREF
TCOref
VREF范围
TSenseRange
I
R
V
POR
VccRamp
V
ADCOK
参数
输出电压为Vref的
25°C
VREF引脚输入电阻
温度COEF网络cient
VREF输出电压
电压范围时的VRef
是输入
温度传感器
范围
从销R1或R2的电流
到VSS
上电复位门限
电压
VCC上升速率
ADC使最低
电压
1.205
20
-100
1
-40
0
1.5
0.2
2.6
典型值
1.21
最大
1.215
40
+100
1.3
100
3200
2.8
50
2.8
单位
V
k
PPM / °
C
V
°C
A
V
毫伏/
s
V
测试条件/注意事项
-20
A ≤
我( VREF)
20
A
VRM位=“ 1”时, 25℃下
见注4和5 。
见注3 。
见注4 。
参见图11 。
注:1。该器件进入待机: 200 ns的任何停止后,除了那些启动非易失性写周期。它进入待机吨
WC
一个STOP发起的非易失性写周期。它也进入待机9个时钟周期后没有被任何START后
正确的从机地址字节。
2. t
WC
是从在一个写序列的自定时内部非易失性写周期的结束而结束有效的停止状态的时间。它
是被允许对用户的任何非易失性写入的最小周期时间,除非应答查询时使用。
3.对于该范围内的V( VREF)的满刻度水槽模电流在I1和I2如下V( VREF)与线性误差小于1% 。
4.这些参数是周期性采样,而不是100 %测试。
5. TCO
REF
= [ MAX V (V
REF
) - 最小V(V
REF
)] x 10
6
/(1.21V X 140 ° C)
5
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2005年3月10日
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