Главная Гальваническое покрытие Обработка поверхности Радиотехника
Бессточные операции Гальвано- химическое производство Достижения

Самые новые
Основы организации современных гальвано-химических производств
Взаимная адаптация технологий гальванического производства и очистки сточных вод
Импульсная металлизация печатных плат
Создание высокоэффективных систем промывки деталей
Утилизация гальванических отходов как гигиеническая проблема
Получение химико-механических цинковых покрытий на высокопрочных термообработанных сталях
Переработка металлургических отходов
Последние достижения в гальванопластике
Обработка промывных вод травильных агрегатов
Экологические перспективные технологии цинкования, кадмирования и меднения
Об утилизации гальванических шламов
Технологии изготовления технологической оснастки и продуктов методом гальванопластики
Россия экспортировала продукции химической промышленности и каучука на 11,3 млн долларов
В октябре экспорт ферросплавов уменьшился на 0,03% до 108,9 тыс. тонн
Мировое производство стали за 10 месяцев 2006 года выросло на 9,2%
Производство алюминия продолжает расти
Химическое производство в России выросло на 1,2%
Китай за 10 месяцев увеличил выпуск медной продукции на 6,6% до 4,6 млн. т
"Антон" - "Северсталь"
Чистая прибыль ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Оценка эфф. подготовки поверхности полистирола перед химической металлизацией
"Российские металлургические компании и ЕС - особые отношения"
Аналитики расходятся во мнениях по прогнозу цен на железную руду
Evraz увеличивает выплаты
Китай вышел на ежемесячный объем экспорта стали
Чистая прибыль Borealis в III квартале выросла в 2,6 раза
"Цинк среди драгоценных металлов"
Росбанк стал держателем 29,33% "Норникеля"
"Северсталь" подорожала на 2.7 миллиарда долларов после вчерашнего IPO
Новая волна слухов на тему консолидации в мировой металлургии
Итоги деятельности химического комплекса за 9 месяцев
Стратегия развития металлургической промышленности
Инженеры в почете
Информационное обеспечение химического комплекса
Дефицит кадров
Спрос на оцинкованную сталь растет
Карта: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Главная Радиотехника


Современные цифро-аналоговые преобразователи фирмы Maxim - Часть I


Целью настоящей статьи является ознакомление разработчиков аппаратуры с достижениями фирмы Maxim в области цифро-аналоговых преобразователей. журнал "Схемотехника" N12, 2002; N1, 2003 Олег Николайчук Прежде всего напомним читателю, что цифро-аналоговым преобразователем (Digital-Analog Converters) называется узел или микросхема, предназначенные для преобразования входного цифрового кода в выходной аналоговый ток или напряжение. Микросхемы цифро-аналоговых преобразователей (DAC) выпускаются рядом фирм. но безусловным лидером как по разнообразию типов, так и по объемам продаж, является фирма Maxim [1]. В настоящее время эта фирма выпускает 181 тип микросхем DAC. Прежде чем перейти к рассмотрению ассортимента выпускаемых микросхем, отметим, что наиболее важными параметрами DAC являются разрядность, тип интерфейса, быстродействие, тип корпуса, характеристики питания и тип выхода (по току или по напряжению). Разрядность DAC определяет точность преобразования. В настоящее время выпускаются микросхемы с разрядностью от 4 до 24 двоичных разрядов и выше. Наиболее часто используются DAC с разрядностью от 8 до 12 разрядов, что обеспечивает шаг квантования выходной величины 1/256 (0,39 %) и 1/4096 (0,0244 %) соответственно. Микросхемы с разрядностью меньше байта обычно имеют повышенное быстродействие и, используются в специальных системах, например, в цифровом телевидении. Микросхемы DAC с разрядностью более 12:14 в настоящее время относятся к прецизионным и также используются в специализированных изделиях, например, в измерительных приборах. По типам входного интерфейса микросхемы DAC подразделяются на микросхемы с параллельным и последовательным интерфейсом. Микросхемы с параллельным интерфейсом,, подразделяются на микросхемы с байтовым интерфейсом и микросхемы с интерфейсом большей разрядности. Микросхемы с байтовым интерфейсом оптимизированы для применения в системах в 8-битными микроконтроллерами. Микросхемы с параллельным интерфейсом больше байта могут использоваться совместно с 16-битными микроциклорами и в других изделиях. Следует отметить, что микросхемы DAC с параллельным интерфейсом больше байта позволяют принимать (а некоторые и выдавать) выходной код единовременно, если, конечно, на это способен источник кода, в то время как микросхемы DAC с байтовой разрядностью принимают младший и старший байты кода последовательно. Безусловно, такая организация параллельного интерфейса, хоть и снижает аппаратные затраты изделия, также снижает и общую производительность за счет поэтапной записи. Микросхемы с последовательным интерфейсом также подразделяются на несколько групп в зависимости от типа используемого интерфейса: SPI, I2C (SMBus), 1-Wire и т. д. Очевидно, что применение последовательного интерфейса значительно замедляет время записи данных и снижает общую производительность. но использование трех-четырех выводов для организации последовательного интерфейса вместо восьми или более выводов для организации параллельного позволяет использовать корпус с меньшим числом выводов, что,, значительно снижает стоимость микросхем, площадь, сложность и стоимость печатных плат и повышает надежность изделия за счет меньшего количества паек. Быстродействие цифро-аналогового преобразователя также важно. Современные DAC по быстродействию можно условно разделить на три группы: низкого быстродействия - до 100 ksps, среднего быстродействия - от 100 до 500 ksps, высокого быстродействия - более 500 ksps. Наиболее часто используются DAC низкого или среднего быстродействия. Современные микросхемы DAC производятся с токовым выходом (без встроенного масштабирующего операционного усилителя) и с выходом по напряжению (со встроенным выходным операционным усилителем). Кроме того, в случае, если микросхема в одном корпусе содержит несколько DAC, часть из них может быть с токовым выходом, а часть - с выходом по напряжению или выходы по напряжению могут быть с различной нагрузочной способностью. Конечно, с точки зрения минимизации числа корпусов цифро-аналогового узла, более предпочтителен выход по напряжению. Однако, ввиду того, что обычно разработчики стремятся умощнить или просто защитить выход, они ставят выходной операционный усилитель. Этот ОУ, кроме всего прочего, еще и формирует выходное напряжение необходимого уровня. В связи с вышесказанным, тип выхода микросхем DAC не имеет существенного значения. Следует также отметить, что современные микросхемы DAC имеют встроенный или внешний узел опорного напряжения. Микросхемы DAC могут иметь одно или несколько различных напряжений питания. Очевидно, что чем меньше источников питания использует микросхема DAC, тем удобнее ее использовать. Важно только, чтобы использование одного напряжения питания не снижало другие параметры микросхем DAC, например, линейность. Цифро-аналоговые преобразователи с параллельным интерфейсом Как уже отмечалось выше, цифро-аналоговые преобразователи с параллельным интерфейсом подразделяются на микросхемы с однобайтовым интерфейсом и микросхемы с интерфейсом большей разрядности или, как их еще называют, <полноразрядные>. В табл. 1 приведены все микросхемы DAC фирмы Maxim с параллельным однобайтовым интерфейсом. В графе <Диапазон температур> использованы следующие символьные обозначения: <С> (коммерческий) - от 0 до +70 ˚C; и (расширенный) - от -40 или -20 () до +85 ˚C; (промышленный) - от -55 до +125 ˚C. В графе <Цена> указана цена производителя при поставке тысячи штук. В графе <Источник опорного напряжения> отмечено использование внешнего (Ext.) или встроенного (Int.) источника. Важной особенностью современных микросхем DAC с последовательным интерфейсом является способность некоторых их них работать при пониженных напряжениях от +2,5 до +3,3 В - это так называемая <белая> группа перспективных микросхем. По оценкам некоторых международных экспертов, в развитии микроциклорной и микроконтроллерной техники и элементов их окружения, таких как память, аналого-цифровые преобразователи, цифро-аналоговые преобразователи, таймеры реального времени и т. п., проявляется устойчивая тенденция к снижению напряжения питания (со стандартных 5 В до более низких значений). В связи с этим применение таких микросхем считается наиболее перспективным. Таблица 1
ТипРаз

ряд

ность,

бит
Число

кана

лов
Тип

вы

хода
Напря

жение

пита

ния, В
Макси

маль

ный

ток

потреб

ле

ния,

мкА
Типо

вое

время

уста

новле

ния,

мкс
Источ

ник

опор

ного

напря

жения
Буфе

риза

ция
Диа

пазон

темпе

ратур,

°C
Кор

пус
Цена, $
MAX548081I51000,25Ext.нетE, C16/QSOP1,35
MAX762481I+12...+151000,25Ext.нетE, I, C16/PDIP.300

16/SO.150
2,26
MX722481U+12...+15,

-5, +15
4 мА5 (max)ExtестьE, I, C18/PDIP.300

18/SO.300

20/PLCC
3,16
MX752381I5...161000,15 (max)Ext.нетC16/PDIP.300

16/SO.300
2,20
MX752481I5...155000,25 (max)Ext.нетE1, I, C16/PDIP.300

16/SO.150
2,20
MAX510282U2,7...5,53606ExtестьE16/TSSOP2,09
MX752882I5...151000,35 (max)Ext.нетE1, E, I, C20/PDIP.300

20/SO.300
2,84
MX762882I12...151000,35 (max)Ext.нетE1, I, C20/PDIP.300

20/SO.300
3,76
MAX510183U2,7...5,55206IntестьE16/TSSOP2,39
MAX50584U+5, +510 мА6Ext.естьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300

24/SSOP
5,95
MAX50684U+5, +510 мА6Ext.естьE, I, C20/PDIP.300

20/SO.300
6,10
MAX510084U2,7...5,57006ExtестьE20/TSSOP2,59
MX722584U+12...+15,

-5, +15
10 мА4 (max)ExtестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300

28/PLCC
14,14
MX722684U+12...+15,

-5, +15
10 мА4 (max)ExtестьE, I, C20/PDIP.300

20/PLCC

20/SB.300

20/SO.300
11,80
MX722888U+12...+15,

-5, +15
16 мА5 (max)ExtестьE1, I, C24/PDIP.300

24/SO.300

28/PLCC
24,57
MAX503101U+5, +540025Ext. IntестьE, C24/PDIP.300

24/SO.300

24/SSOP
2,95
MAX501121U+12...+1514 мА5Ext.есть24/PDIP.300

24/SO.300
5,65
MAX508121U+12...+159 мА5IntестьE, I, C20/PDIP.300

20/SO.300
7,54
MAX530121U+5, +540025Ext IntестьE, I, C20/PDIP.300

24/SO.300

24/SSOP
5,45
MX7248121U+12...+15,

+12...+15
9 мА5 (max)IntестьE, I, C20/PDIP.300

20/PLCC
8,33
MX7542121I4,75...5,252.5 мА2 (max)Ext.нетE1, I, C16/PDIP.300

16/SO.300
7,52
MX7548121I+12...+15,

+5
3 мА1 (max)Ext.нетE1, I, C20/PDIP.30

20/PLCC

20/SO.300
6,06
MX7537122I12...152 мА1,5 (max)Ext.нетE1, E, I, C24/PDIP.300

24/SO.300

28/PLCC
11,23
MX7837122U+12...+1516 мА4ExtестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
12,18
MAX526124U+12...+15,

-5
38 мА3ExtестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
19,44
MAX527124U+522 мА5ExtестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
16,56
MX7534141I12...153 мА1,5 (max)Ext.нетE1, E, I, C20/PDIP.300

20/PLCC

20/SB.300

20/SO.300
8,84
В табл. 2 приведены микросхемы DAC с параллельным полноразрядным интерфейсом и использованы такие же обозначения, как и в табл. 1. Таблица 2
ТипРаз

ряд

ность,

бит
Число

кана

лов
Тип

выхода
Напря

жение

пита

ния, В
Макси

маль

ный

ток

пот

реб

ления,

мкА
Типо

вое

время

уста

новле

ния,

мкс
Источ

ник

опор

ногонапря

жения
Буфе

риза

ция
Диа

пазон

темпе

ратур, °C
Кор

пус
Цена, $
MX7520101I5...152 мА0,5Ext.нетE1, I, C16/PDIP.300

16/SB.300

16/SO.300
2,80
MX7530101I5...152 мА0,5Ext.нетE1, C16/PDIP.300

16/SB.300

16/SO.300
2,80
MX7533101I5...152 мА0,6 (max)Ext.нетE1, I, C16/PDIP.300

16/SB.300

16/SO.300
2,84
MAX502121U+12...+1510 мА5Ext.естьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
5,65
MAX507121U+12...+159 мА5IntестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
7,54
MAX7645121I151001Ext.нетE, I, C20/PDIP.300

20/PLCC

20/SO.300
5,60
MX7245121U+12...+15,

+12...+15
9 мА5 (max)IntестьE, I, C24/PDIP.300

28/PLCC
8,33
MX7521121I5...152 мА0,5Ext.нетE1, I, C18/PDIP.300

18/SB.300

18/SO.300
5,00
MX7531121I5...152 мА0,5Ext.нетE1, C18/PDIP.300

18/SB.300

18/SO.300
2,84
MX7541121I5...162 мА1 (max)Ext.нетE1, I, C18/PDIP.300

18/SO.300
5,72
MX7541A121I5...162 мА0,6Ext.нетE, I, C18/PDIP.300

18/PLCC

18/SB.300

18/SO.300
7,52
MX7545121I+15, +52 мА2 (max)Ext.нетE1, I, C20/PDIP.300

20/SO.300
6,03
MX7545A121I5...152 мА1 (max)Ext.нетE, I, C20/PDIP.300

20/PLCC

20/SO.300
6,03
MX7845121U+1510 мА5 (max)Ext.естьE, I, C20/PDIP.300

24/SO.300

28/PLCC
6,26
MX7547122I12...152 мА1,5 (max)Ext.нетE1, E, I, C24/PDIP.300

24/SO.300

28/PLCC
11,40
MX7847122U+12...+1510 мА4ExtестьE, I, C24/PDIP.300

24/SO.300
12,18
MAX5270138U+1226 мА22ExtестьE, C44/MQFP-10x1024,00
MAX547138U+584 мА5ExtестьE, C44/MQFP-10x10

44/PLCC
29,60
MAX5839138U+7...+14,

-5...-9
25 мА22ExtестьE, C44/MQFP-10x1022,50
MX7535141I12...154 мА1,5 (max)Ext.нетE1, E, I, C28/PDIP.600

28/PLCC

28/SB.600

28/SO.300
15,00
MX7536141I12...154 мА1,5 (max)Ext.нетE1, I, C28/PDIP.600

28/PLCC

28/SO.300
14,66
MX7538141I12...155000,8Ext.нетE1, E, I, C20/PDIP.300

24/CDIP.300

24/SB.600

24/SO.300

28/PLCC
8,88
MAX5264148U+7...+14,

-5...-9
40 мА22ExtестьC44/MQFP-10x10
Цифро-аналоговые преобразователи с последовательным интерфейсом Цифро-аналоговые преобразователи с последовательным интерфейсом подразделяются на три группы по типу интерфейса: с последовательным периферийным интерфейсом SPI; с последовательным интерфейсом I2C (совместимым с SMBus); с последовательными интерфейсами других типов. В табл. 3 приведены данные на микросхемы DAC с интерфейсом SPI и использованы такие же обозначения, как и в табл. 1. Таблица 3
ТипРаз

ряд

ность,

бит
Число

кана

лов
Тип

вы

хода
Напря

жение

пита

ния, В
Макси

маль

ный

ток

потреб

ления,

мкА
Типо

вое

время

уста

новле

ния,

мкс
Источ

ник

опор

ного

напря

жения
Буфе

риза

ция
Диа

пазон

темпе

ратур, °C
Кор

пус
Цена, $
MAX536361U2,7...3,623020IntестьE6/SOT230,65
MAX536461U4,5...5,523020IntестьE6/SOT230,65
MAX536561U2,7...5,523020IntестьE6/SOT230,65
MAX538381U2,7...3,623020IntестьE6/SOT230,95
MAX538481U4,5...5,523020IntестьE6/SOT230,95
MAX538581U2,7...5,523020IntестьE6/SOT230,95
MAX550A81U2,5...5,5104ExtнетE, C8/чMAX1,45
MAX52282U2,7...5,52,5 мА70Ext.естьE, C8/PDIP.3002,25
MAX522282U2,7...5,580010ExtестьE8/PDIP.3001,25
MAX522382U2,7...5,522050ExtестьE8/SO.1501,25
MAX548A82U2,5...5,52504IntнетE, C8/SOT231,65
MAX549A82U2,5...5,5104ExtнетE, C8/SOT231,65
MAX51283U+4,5...+5,5,

4,5...5,5
2,8 мА70Ext.естьE, I, C8/чMAX2,85
MAX51383U+2,7...+3,6,

2,7...3,6
2,8 мА70Ext.естьE, I, C8/PDIP.3002,85
MAX50984U+5, +510 мА6Ext.естьE, I, C8/чMAX5,35
MAX51084U+5, +510 мА6Ext.естьE, I, C8/PDIP.3005,19
MAX510584U2,7...5,51 мА6ExtестьE14/PDIP.3002,80
MAX510684U2,7...5,51 мА6ExtестьE14/SO.1502,80
MAX53384U2,7...3,61,3 мА6ExtестьE, I, C14/PDIP.3002,80
MAX53484U4,5...5,51,3 мА8ExtестьE, I, C14/SO.1502,80
MAX525888U4,5...5,51,4 мА10ExtестьE20/PDIP.3002,30
MAX525988U2,7...3,61,4 мА10ExtестьE20/SO.3002,30
MAX52888U+12...+151,5 мА1ExtнетE, I, C20/SSOP6,90
MAX52988U+5

+5
1,5 мА1ExtнетE, I, C16/PDIP.3005,65
MAX504101U+5, +540025Ext. IntестьE, C16/SO.3002,80
MAX515101U530025ExtестьE, C20/QSOP2,50
MAX5304101U4,5...5,540010ExtестьE16/QSOP1,60
MAX5354101U4,5...5,540010ExtестьE, I, C16/PDIP.3002,70
MAX5355101U3,15...3,640010ExtестьE, I, C16/QSOP2,90
MAX5711101U2,7...5,51504IntестьE, I16/PDIP.3001,20
MAX5158102U4,5...5,56508ExtестьE, I, C16/QSOP4,55
MAX5159102U2,7...3,66008ExtестьE, I, C16/QSOP4,55
MAX5232102U2,7...3,652515IntестьE16/QSOP4,48
MAX5233102U4,5...5,547515IntестьE16/QSOP4,48
MAX5236102U4,5...5,545015ExtестьE10/чMAX3,59
MAX5237102U2,7...3,643015ExtестьE10/чMAX3,59
MAX5721102U2,7...5,52054ExtестьE, I8/чMAX2,49
MAX5250104U4,5...5,598010ExtестьE, I, C20/PDIP.300

20/SSOP
4,95
MAX5251104U3,0...3,698012ExtестьE, I, C20/PDIP.300

20/SSOP
4,95
MAX5741104U2,7...5,53954ExtестьE, I10/чMAX2,95
MAX5308108U2,7...5,51,7 мА5ExtестьE16/TSSOP5,30
MAX5309108U2,7...5,51,7 мА5ExtестьE16/TSSOP5,30
MAX5120121U4,5...5,560020IntестьE16/QSOP3,80
MAX5121121U2,7...3,660020IntестьE16/QSOP3,80
MAX5122121U4,5...5,560020IntестьE16/QSOP3,80
MAX5123121U2,7...3,660020IntестьE16/QSOP3,80
MAX5174121U4,5...5,540018Ext.естьE16/QSOP3,15
MAX5175121U4,5...5,535012Ext.естьE16/QSOP3,15
MAX5176121U2,7...3,640018Ext.естьE16/QSOP3,15
MAX5177121U2,7...3,635012Ext.естьE16/QSOP3,15
MAX5302121U4,5...5,540014ExtестьE8/чMAX2,25
MAX531121U+5, +540025Ext. IntестьE, I, C14/PDIP.300

14/SO.150
5,45
MAX5352121U4,5...5,540014ExtестьE, I, C8/чMAX

8/PDIP.300
4,20
MAX5353121U3,15...3,640014ExtестьE, I, C8/чMAX

8/PDIP.300
4,20
MAX538121U4,5...5,530025ExtестьE, I, C8/PDIP.300

8/SO.150
4,85
MAX539121U4,5...5,530025ExtестьE, I, C8/PDIP.300

8/SO.150
4,85
MAX551121I4,5...5,550.08Ext.нетE, C10/чMAX

8/PDIP.300
3,95
MAX552121I2,7...3,650.12Ext.нетE, C10/чMAX

8/PDIP.300
3,95
MAX5712121U2,7...5,51504IntестьE, I6/SOT231,35
MAX5104122U4,5...5,565015ExtестьE16/QSOP3,75
MAX5154122U4,5...5,565015ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
6,15
MAX5155122U2,7...3,660015ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
6,15
MAX5156122U4,5...5,565015ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
6,15
MAX5157122U2,7...3,660018ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
6,15
MAX5230122U4,5...5,552515IntестьE16/QSOP7,75
MAX5231122U2,7...3,647515IntестьE16/QSOP7,75
MAX5234122U4,5...5,545015ExtестьE10/чMAX6,35
MAX5235122U2,7...3,643015ExtестьE10/чMAX6,35
MAX532122U+12...+1510 мА2.5Ext.естьE, I, C16/PDIP.300

16/SO.300
8,45
MAX5722122U2,7...5,52054ExtестьE, I8/чMAX4,38
MAX525124U4,5...5,598012ExtестьE, I, C20/PDIP.300

20/SSOP
11,95
MAX5253124U3,0...3,698016ExtестьE, I, C20/PDIP.300

20/SSOP
11,35
MAX536124U+12...+15, -525 мА3ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/SB.300

16/SO.300
15,95
MAX537124U+522 мА5ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/SB.300

16/SO.300
15,95
MAX5742124U2,7...5,53954ExtестьE, I10/чMAX5,67
MAX5306128U2,7...5,51,7 мА5ExtестьE16/TSSOP9,30
MAX5307128U2,7...5,51,7 мА5ExtестьE16/TSSOP9,30
MAX5130131U4,5...5,560020IntестьE16/QSOP4,62
MAX5131131U2,7...3,660020IntестьE16/QSOP4,62
MAX5132131U4,5...5,560020IntестьE16/QSOP4,62
MAX5133131U2,7...3,660020IntестьE16/QSOP4,62
MAX535131U4,5...5,540016ExtестьE, I, C8/чMAX

8/PDIP.300
4,95
MAX5351131U3,15...3,640016ExtестьE, I, C8/чMAX

8/PDIP.300
5,50
MAX5150132U4,5...5,560016ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
7,95
MAX5151132U2,7...3,660016ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
7,95
MAX5152132U4,5...5,565020ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
7,95
MAX5153132U2,7...3,665020ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/QSOP
7,95
MAX5141141U4,5...5,52001ExtнетE8/чMAX6,50
MAX5142141U4,5...5,52001ExtнетE10/чMAX6,50
MAX5143141U2,7...3,62001ExtнетE8/чMAX6,50
MAX5144141U2,7...3,62001ExtнетE10/чMAX6,50
MAX5170141U4,5...5,540018Ext.естьE16/QSOP4,36
MAX5171141U4,5...5,535012Ext.естьE16/QSOP4,36
MAX5172141U2,7...3,640018Ext.естьE16/QSOP4,36
MAX5173141U2,7...3,635012Ext.естьE16/QSOP4,36
MAX544141U4,75...5,251,1 мА1ExtнетE, C8/PDIP.300

8/SO.150
7,90
MAX545141U4,75...5,251,1 мА1ExtнетE, I, C14/PDIP.300

14/SB.300

14/SO.150
7,90
MAX5544141U4,75...5,251,1 мА1ExtнетE, C8/PDIP.300

8/SO.150
4,20
MAX541161U4,75...5,51,1 мА1ExtнетE, C8/PDIP.300

8/SO.150
9,95
MAX542161U4,75...5,51,1 мА1ExtнетE, I, C14/PDIP.300

14/SB.300

14/SO.150
9,95
MAX5441161U4,5...5,52001ExtнетE, C8/чMAX9,95
MAX5442161U4,5...5,52001ExtнетE, C10/чMAX9,95
MAX5443161U2,7...3,62001ExtнетE, C8/чMAX9,95
MAX5444161U2,7...3,62001ExtнетE, C10/чMAX9,95
MAX5541161U4,75...5,251,1 мА1ExtнетE, C8/PDIP.3008/

SO.150
4,50
MAX56311632U+8,55...+11,6

-5,25...-2,75
82 мАExtестьE64/TQFP-7x7

68/QFN-10x10
49,95
MAX56321632U+8,55...+11,6,

-5,25...-2,75
82 мАExtестьE64/TQFP-7x7

68/QFN-10x10
49,95
MAX53631632U+8,55...+11,6,

-5,25...-2,75
82 мАExtестьE64/TQFP-7x7

68/QF-10x10
49,95
В табл. 4 приведены данные для микросхем DAC с интерфейсом I2C. Таблица 4
ТипРаз

ряд

ность,

бит
Число

кана

лов
Тип

выхода
Напря

жение

пита

ния, В
Макси

маль

ный

ток

пот

реб

ления,

мкА
Типо

вое

время

уста

нов

ления,

мкс
Источ

ник

опор

ного

напря

жения
Буфе

риза

ция
Диа

пазон

темпе

ратур, °C
Кор

пус
Цена, $
MAX536061U2,7...3,623020IntестьE5/SOT230,65
MAX536161U4,5...5,523020IntестьE5/SOT230,65
MAX536261U2,7...5,523020IntестьE5/SOT230,65
MAX51781U4,5...5,53,5 мА6ExtестьE, I, C8/PDIP.300

8/SO.150
2,10
MAX538081U2,7...3,623020IntестьE5/SOT230,95
MAX538181U4,5...5,523020IntестьE5/SOT230,95
MAX538281U2,7...5,523020IntестьE5/SOT230,95
MAX51882U4,5...5,56 мА6IntестьE, I, C8/PDIP.300

8/SO.150
2,25
MAX51982U4,5...5,56 мА6ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/SO.150
2,35
MAX50084U+12...+15,

-5
10 мА2.5ExtестьE, I, C16/PDIP.300

16/SO.300

20/LCC
7,32
MAX52084U4,5...5,5202ExtнетE, I, C16/PDIP.300

16/SO.300

20/SSOP
3,50
MAX52188U4,5...5,520 мА6ExtестьE, I, C20/PDIP.300

24/SO.300

24/SSOP
4,95
MAX5811101U2,7...5,51704IntестьE6/SOT231,75
MAX5821102U2,7...5,52054ExtестьE8/чMAX2,62
MAX5841104U2,7...5,53954ExtестьE10/чMAX3,65
MAX5812121U2,7...5,51704IntестьE6/SOT232,58
MAX5822122U2,7...5,52054ExtестьE8/чMAX4,79
MAX5842124U2,7...5,53954ExtестьE5/SOT236,73
В табл. 5 приведены микросхемы DAC с другими интерфейсами. Таблица 5
ТипРаз

ряд

ность,

бит
Число

кана

лов
Тип

выхода
Напря

жение

пита

ния, В
Макси

маль

ный

ток

потре

бле

ния,

мкА
Типо

вое

время

уста

нов

ления,

мкс
Источ

ник

опор

ного

напря

жения
Буфе

риза

ция
Диа

пазон

темпе

ратур, °C
Кор

пус
Цена, $
DS185182U3,0...5,50,6ExtестьE8/TSSOP
DS185282U3,0...5,50,6ExtестьE8/TSSOP
MAX543121I+12...+15

+5
1000,25Ext.нетE, I, C16/SO.300

8/PDIP.300

8/SO.150
5,45
MX7543121I4,75...5,252,5 мА2 (max)Ext.нетE1, I, C16/PDIP.300

16/SO.300
7,52
MAX514124I4,5...5,254000,25Ext.нетE, C24/PDIP.300

28/SO.300
14,25
Анализ приведенных таблиц, и рассмотрение наиболее интересных микросхем цифро-аналоговых преобразователей будут приведены в следующей части статьи.


Источник: rtcs.ru

Читайте далее: Термоотверждаемый эпоксидный клей для технологии смешанного монтажа, Weller — мир профессионального паяльного оборудования (1), Weller — мир профессионального паяльного оборудования (3), Электрический паяльник инженера Сакса. История и современность., Схемотехника при разработке устройств на микроконтроллерах, Конфигурируемая система на кристалле Е5 — первое знакомство, IR21571— контроллер электронных балластов нового поколения, Однокристальные системы сбора данных семейства ADuC8xx, «NO EXCUSES» — специальная программа компании MOTOROLA, Встречайте, R100-XP !!!, Микроконтроллеры фирмы NEC. Часть 1., ШИМ-контроллеры малой мощности TinySwitch от Power Integrations, Микроконтроллеры фирмы AMD, Схема сброса и Watcdog-таймер, ГЛЮКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ PIC, Технологии и компоненты передачи данных по линиям электропитания, НАБОР КОМАНД PIC МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА PIC18XXXX, Подключение светодиодов с использованием минимального количества портов микрокон, Работа с EEPROM типа 24LCxx.,
Самые читаемые