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Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX5183BEEI+

Teilenummer:
MAX5183BEEI+
Hersteller:
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Kategorie:
Digital-Analog-Umsetzer (DAC)
Verpackung:
28-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
Datenblatt:
MAX5183BEEI+.pdf
Beschreibung:
IC DAC 10BIT V-OUT 28QSOP
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Produktdetails

MAX5183BEEI+ - Maxim MAX5183 Zweikanaliger 10-Bit-40-MHz-Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, gleichzeitigen differenziellen Ausgängen, interner 1,2-V-Referenz, +2,7 V bis +3,3 V, 28-Pin QSOP | MAX5183

MAX5183BEEI+ ist die bleifreie 28-Pin-QSOP-Variante des MAX5183 von Maxim – einem zweikanaligen, 10-Bit, 40-MHz-Digital-Analog-Wandler mit gleichzeitigem Ausgang, der über chipintegrierte Präzisionswiderstände auf jedem Kanal einen differenziellen Spannungsausgang bereitstellt. Entwickelt für die I/Q-Signalrekonstruktion, kombiniert er zwei aufeinander abgestimmte DACs mit einem 10-Bit-Parallelbus (D0-D9), einer internen rauscharmen 1,2-V-Bandgap-Referenz und einem Störabstandsabstand (SFDR) von 70 dB bei fOUT = 2,2 MHz; im Standby oder vollständigen Abschaltzustand wird der Stromverbrauch gesenkt. Betrieben von einer einzigen +2,7-V- bis +3,3-V-Versorgung über -40 °C bis +85 °C eignet er sich für Kommunikationssender, DSP, beliebige Wellenformgenerierung und Bildgebung.

P

Produktvorstellung

Die MAX5180/MAX5183-Familie von Maxim Integrated (jetzt Teil von Analog Devices) umfasst zweikanalige, 10-Bit-Digital-Analog-Wandler mit gleichzeitiger Aktualisierung, die für die Analogsignalrekonstruktion in Kommunikationssystemen konzipiert sind – geringer Klirrfaktor, niedriger Stromverbrauch, zwei Kanäle, die synchron arbeiten. Der MAX5183 ist das Spannungsausgang-Mitglied des Paares: Er trägt chipintegrierte Präzisionswiderstände, die den Kern-Stromausgang in eine differenzielle Spannung auf OUT_P/OUT_N umwandeln, während der MAX5180 den Ausgang als Strom belässt. MAX5183BEEI+ ist die RoHS-konforme („+")-Variante im 28-Pin-QSOP.

Der Signalpfad ist für I und Q ausgelegt. Beide DACs teilen einen gemeinsamen 10-Bit-Parallelbus (D0-D9), getaktet durch CLK, und sie aktualisieren gleichzeitig – weshalb Verstärkung und Phase zwischen den beiden Kanälen auf ±0,5 %FSR und ±0,2° gehalten werden, die Abstimmung, von der ein Quadraturmodulator abhängt. Die Rekonstruktionsqualität wird durch einen 70-dB-SFDR (fOUT = 2,2 MHz), eine -60-dB-DAC-zu-DAC-Isolation und die interne rauscharme 1,2-V-Bandgap-Referenz bestimmt, die über REFR/REFO durch eine Systemreferenz ersetzt werden kann.

Die Stromversorgung wird in drei Zuständen verwaltet. DACEN und PD wählen gemeinsam den Normalbetrieb, einen schnell aufwachenden Standby oder eine tiefe vollständige Abschaltung – so kann ein I/Q-Sender die Wandler zwischen Bursts abschalten und schnell wieder hochfahren. Das Bauteil wird von einer einzigen 2,7-V- bis 3,3-V-Versorgung gespeist (separate AVDD/DVDD und AGND/DGND für saubere Analog-Digital-Trennung), und das gesamte Gerät passt in das kompakte 28-Pin-QSOP über den erweiterten Bereich von -40 °C bis +85 °C.

Experten-Einblick

Was macht den Dual-DAC für I/Q geeignet, und wo kommt es auf das Leiterplattendesign an?

  • Die gleichzeitige Aktualisierung ist der entscheidende Punkt: Beide DACs rasten auf der gleichen Taktflanke ein, sodass I und Q nie versetzt werden. D0-D9 und CLK mit sauberen, gleich langen Leiterbahnen führen; jede extern hinzugefügte Zeitverzerrung ist eine Verzerrung, die die ±0,2°-Phasenanpassung nicht beseitigen kann. Den Bus als abgestimmte Gruppe behandeln, nicht als zehn unabhängige Netze.
  • Der Spannungsausgang liegt auf Präzisionswiderständen – Last gering halten: Das chipintegrierte 400-Ω-Netzwerk legt die differenzielle Spannung fest; daher OUT_P/OUT_N an eine hochohmige, gut abgestimmte differenzielle Last anlegen (ein Balun oder ein Differenzverstärker), beide Seiten symmetrisch halten, damit die -60-dB-Kanalentlastung bis zum Leiterplattenrand erhalten bleibt.
  • Versorgungen und Massen so trennen, wie das Pinout es vorgibt: AVDD/AGND und DVDD/DGND sind aus gutem Grund getrennt – jeden direkt an seinem Pin entkoppeln, die Massen an einem einzigen Punkt unter dem Bauteil zusammenführen und CREF1/CREF2 sowie REFO entkoppeln, damit das Rauschen der 1,2-V-Referenz den SFDR nicht moduliert.
K

Hauptvorteile

Zweikanalig, gleichzeitige Aktualisierung

Zwei 10-Bit-DACs, die auf der gleichen Taktflanke einrasten, halten ±0,5 %FSR Verstärkungs- und ±0,2° Phasenanpassung – die Abstimmung, die ein I/Q-Modulator benötigt.

Differenzieller Spannungsausgang

Chipintegrierte Präzisionswiderstände liefern einen fertigen differenziellen Spannungsausgang auf OUT_P/OUT_N – kein externes I-zu-U-Netzwerk, während der MAX5180 einen Stromausgang bereitstellt.

70 dB SFDR bei 40 MHz

Ein spuriousfreier Dynamikbereich von 70 dB (fOUT = 2,2 MHz) und -60 dB DAC-zu-DAC-Isolation halten rekonstruierte Signale bei der vollen 40-MHz-Abtastrate sauber.

Interne Referenz, 3-Zustands-Stromversorgung

Eine interne rauscharme 1,2-V-Bandgap-Referenz sowie Standby- und vollständige Abschaltmodi, alles von einer einzigen 2,7-V- bis 3,3-V-Versorgung im 28-Pin-QSOP.

S

Spezifikationen

ParameterWertBedingung / Hinweis
GerätetypZweikanaliger 10-Bit-DACGleichzeitiger Ausgang, Spannung
HerstellerMaxim Integrated (Analog Devices)MAX5183
Auflösung10 BitPro Kanal
Kanäle2 (zweikanalig)Gleichzeitige Aktualisierung
Abtastrate40 MHzMaximaler Takt
AusgangstypDifferenzieller SpannungsausgangChipintegrierte Widerstände; MAX5180 = Strom
Schnittstelle10-Bit-Parallel (D0-D9)Getaktet durch CLK
ReferenzInterne 1,2-V-BandgapRauscharm; REFR/REFO externe Option
SFDR70 dBfOUT = 2,2 MHz
DAC-zu-DAC-Isolation-60 dBfOUT = 2,2 MHz
Verstärkungs-/Phasenanpassung±0,5 %FSR / ±0,2°Zwischen DAC-Ausgängen
DNL±0,5 LSBGarantiert monoton
Einschwingzeit25 nsBis ±0,5 LSB
Versorgungsspannung+2,7 V bis +3,3 VAVDD / DVDD
BetriebsmodiNormal / Standby / AbschaltungÜber DACEN, PD
Betriebstemperatur-40 bis +85 °CErweiterter Bereich (EI-Klasse)
Gehäuse28-Pin QSOPUmriss 21-0055
Bestellbare TeilenummerMAX5183BEEI+Bleifrei

Hinweis: Die Werte stammen aus dem Maxim MAX5180/MAX5183-Datenblatt. Alle Parameter vor der Festlegung eines Designs gegen die aktuellste offizielle Dokumentation prüfen.

P

Gehäuseinformation

MAX5183BEEI+ wird im 28-Pin-QSOP-Gehäuse geliefert (Quarter-Size Outline Package, Umriss 21-0055) – ein 0,150 Zoll breiter Körper mit 0,025 Zoll Pin-Raster, der 28 Anschlüsse im annähernden Footprint eines 16-poligen SOIC aufnimmt, weshalb ein Zweikanal-Wandler mit vollem 10-Bit-Bus dort Platz findet, wo der Platinenraum knapp ist. Da die beiden Kanäle ein gemeinsames Gehäuse teilen, müssen analoge und digitale Domänen auf der Leiterplatte getrennt bleiben: AVDD und DVDD jeweils direkt an ihren eigenen Pins entkoppeln, die OUT1/OUT2-Differenzpaare symmetrisch und abseits von D0-D9-Bus und CLK halten sowie die CREF1/CREF2- und REFO-Referenzpins nah am Bauteil entkoppeln. Die nachfolgende Maßzeichnung enthält alle mechanischen Details.

MAX5183BEEI+ 28-Pin QSOP Gehäuseumriss 21-0055
P

Pin- und Signaldefinition

Das 28-Pin-QSOP gruppiert die beiden Analogkanäle an den äußeren Enden und den Digitalbus entlang einer Seite (gemäß dem MAX5180/MAX5183-Datenblatt):

  • Pins 2, 3 - OUT1P, OUT1N: Differenzieller Analogausgang von DAC1 (Spannungsausgang beim MAX5183).
  • Pins 27, 26 - OUT2P, OUT2N: Differenzieller Analogausgang von DAC2 (Spannungsausgang beim MAX5183).
  • Pins 1, 28 - CREF1, CREF2: Referenz-Bias-Entkopplung für DAC1 und DAC2.
  • Pin 24 - REFR: Referenzeingang. Pin 25 - REFO: Referenzausgang (interne 1,2-V-Bandgap).
  • Pin 11 - REN̅: Aktiv-Low-Referenzfreigabe; mit DGND verbinden, um die chipintegrierte 1,2-V-Referenz zu aktivieren.
  • Pins 12-21 - D0...D9: 10-Bit-Paralleldate­neingang, D0 = LSB, D9 = MSB.
  • Pin 9 - CLK: Takteingang. Pin 8 - CS̅: Aktiv-Low-Chip-Select.
  • Pin 6 - DACEN, Pin 7 - PD: DAC-Freigabe und Abschaltauswahl – wählen gemeinsam Normal-, Standby- oder Abschaltbetrieb.
  • Pins 5, 22 - AVDD, DVDD: Analoge und digitale +2,7-V- bis +3,3-V-Versorgungen. Pins 4, 23 - AGND, DGND: Analoge und digitale Massen.
  • Pin 10 - N.C.: Nicht belegt – diesen Pin nicht anschließen.
MAX5183BEEI+ 28-Pin QSOP Pin-Konfiguration
E

Alternative und verwandte Bauteile

Die nächsten Alternativen sind das stromausgangs-äquivalente Gegenstück sowie die übrigen Dual-/Kommunikations-DAC-Baureihe von Maxim. Ausgangstyp, Auflösung und Schnittstelle vor dem Austausch auf die eigene Signalkette abstimmen.

TeilenummerMarkeTyp / Wesentlicher UnterschiedGehäuseHinweis
MAX5180BEEIMaximGleicher DAC, Stromausgang28-QSOPStromausgang-Pendant des MAX5183
MAX5181BEEGMaximZweikanaliger 10-Bit-Kommunikations-DACQSOPFamilienvariante
MAX5182BEEI+MaximZweikanaliger 10-Bit-Spannungsausgang-DAC28-QSOPVerwandter Dual-DAC
MAX5170AEEEMaximEinkanaliger 14-Bit-Serien-DAC16-QSOPHöhere Auflösung, seriell
MAX5176AEEE+MaximEinkanaliger 12-Bit-DAC, Spannungsausgang16-QSOPEinkanalige Option

Auswahlhinweise: Den MAX5183 wählen, wenn ein fertiger differenzieller Spannungsausgang benötigt wird; den MAX5180 wählen, wenn der Modulator den rohen Stromausgang erwartet. Zu MAX5170/MAX5176 wechseln, wenn ein Kanal und höhere Auflösung wichtiger sind als das zweikanalige, 40-MHz-I/Q-Paar. Das Parallelbus-Timingbudget vor der Layoutfestlegung gegen den DSP prüfen.

M

Herstellerinformation

Maxim Integrated, jetzt Teil von Analog Devices, Inc. (ADI), entwickelte den MAX5180/MAX5183 für den anspruchsvollen Bereich der Datenwandlung, in dem zwei Kanäle über eine 40-MHz-Rekonstruktion synchron verfolgt werden müssen – den I/Q-Sendepfad eines Kommunikationssystems, in dem die Kanalabstimmung, nicht nur die kanalindividuelle Linearität, die erreichbare Bildunterdrückung bestimmt.

ADI pflegt das Datenblatt, die Dynamikleistungsdiagramme (SFDR, THD, Kanalentlastung) sowie die Layout- und Referenz-Entkopplungsanleitung für die Familie – die Dokumentation, die die ±0,2°-Phasenanpassung im Datenblatt in eine Bildunterdrückung auf dem Prüfstand verwandelt.

A

Anwendungen

I/Q-Sendesignalrekonstruktion
I/Q-Sendesignalrekonstruktion
Quadraturmodulatoren, SDR-Sender
Typischer Fall: Ein softwaredefinierter Sender speist I und Q aus seinem DSP in die beiden gleichzeitig aktualisierenden DACs; die ±0,2°-Phase und ±0,5 %FSR-Verstärkungs­anpassung halten das Seitenbandbild dort, wo ein Quadraturmodulator es unterdrücken kann, während 70 dB SFDR das rekonstruierte Spektrum sauber halten.
Digitale Signalverarbeitungsplatine
Digitale Signalverarbeitung
DSP-Ausgangsstufen, Basisband-Wandlung
Typischer Fall: Ein DSP treibt den 10-Bit-Parallelbus direkt, um zwei verarbeitete Basisband-Kanäle zu rekonstruieren; die 40-MHz-Abtastrate und 25-ns-Einschwingzeit halten den Wandler im Takt mit dem Abtaststrom des Prozessors, und das abgestimmte Paar bewahrt die vom DSP berechnete Beziehung zwischen den beiden Signalen.
Instrument zur beliebigen Wellenformgenerierung
Beliebige Wellenformgenerierung
AWG-Instrumente, Zweikanal-Quellen
Typischer Fall: Eine zweikanalige Quelle zur beliebigen Wellenformgenerierung taktet Abtastwerte aus dem Speicher mit 40 MHz in beide DACs; die gleichzeitige Aktualisierung bedeutet, dass die beiden Ausgänge abtastgenau phasensynchron bleiben, und der differenzielle Spannungsausgang treibt die Ausgangsverstärker des Instruments direkt an.
Signalerzeugung für Bildgebungssysteme
Bildgebungssysteme
Ultraschall, Radar & Scan-Ansteuerung
Typischer Fall: Ein Bildgebungs-Frontend erzeugt die Sendeanregung und Scan-Ansteuerungswellenformen aus dem Dual-DAC; der geringe Klirrfaktor und die enge Kanalabstimmung halten die beiden Ansteuersignale kohärent, und die 2,7-V- bis 3,3-V-Einzel­versorgung passt zur Niederspannungs-Analogplatine.
Q

Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich der MAX5183 vom MAX5180?

Es handelt sich um den gleichen zweikanaligen, 10-Bit-40-MHz-DAC mit gleichzeitigem Ausgang. Der MAX5183 enthält chipintegrierte Präzisionswiderstände, die auf OUT_P/OUT_N einen fertigen differenziellen Spannungsausgang liefern; der MAX5180 belässt den rohen Stromausgang für ein externes I-zu-U-Netzwerk. Die Auswahl hängt davon ab, was der Modulator oder Verstärker eingangs­seitig erwartet.

Warum ist die zweikanalige gleichzeitige Aktualisierung für I/Q wichtig?

Beide DACs rasten auf der gleichen Taktflanke ein, sodass die I- und Q-Kanäle zeitlich niemals versetzt sind. Das ist es, was die ±0,2°-Phase und ±0,5 %FSR-Verstärkungs­anpassung zwischen den Kanälen hält – die Abstimmung, die ein Quadraturmodulator braucht, um das Seitenbandbild zu unterdrücken. Zwei separate DACs würden nicht so eng abgestimmt folgen.

Verfügt er über eine interne Referenz?

Ja – eine interne rauscharme 1,2-V-Bandgap-Referenz, die durch Verbinden von REN̅ mit DGND aktiviert wird. Es kann auch eine Systemreferenz über REFR/REFO eingespeist werden. CREF1, CREF2 und REFO nah an ihren Pins entkoppeln, damit das Referenzrauschen den 70-dB-SFDR nicht beeinträchtigt.

Welche Schnittstelle und Versorgung verwendet der MAX5183BEEI+?

Ein 10-Bit-Parallelbus (D0-D9), getaktet durch CLK mit CS̅-Chip-Select, betrieben von einer einzigen +2,7-V- bis +3,3-V-Versorgung (separate AVDD/DVDD). DACEN und PD wählen die Betriebsmodi Normal, Standby oder vollständige Abschaltung. Das Gehäuse ist 28-Pin-QSOP, spezifiziert für -40 °C bis +85 °C.

D

Haftungsausschluss

Genauigkeit der Informationen: Die Spezifikationen auf dieser Seite basieren auf dem offiziellen Maxim MAX5180/MAX5183-Datenblatt. Wir bemühen uns, die Informationen korrekt und vollständig zu halten, jedoch können sich Parameter mit Produktrevisionen ändern; daher sollten Entwicklungsingenieure alle Werte vor dem endgültigen Design gegen die aktuellste offizielle Dokumentation verifizieren.

Garantie der Produktauthentizität: Alle von uns gelieferten Bauteile sind echte Originalteile aus der Fabrik mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit.

Technischer Support: Technische Beratung vor und nach dem Kauf ist kostenlos erhältlich.

Anwendungshinweis: Diese Seite dient nur als Referenz. Die Eignung für eine bestimmte Anwendung sollte vom Entwicklungsingenieur anhand der tatsächlichen Systemanforderungen bestätigt werden.

MAX5183BEEI+ MAX5183 MAX5180 Maxim Integrated Analog Devices zweikanaliger 10-Bit-40-MHz-DAC Digital-Analog-Wandler Spannungsausgang differenziell gleichzeitige Aktualisierung I/Q Quadraturmodulator SFDR 70 dB interne 1,2-V-Bandgap-Referenz Parallelbus D0-D9 CLK DACEN Standby Abschaltung 2,7 V 3,3 V Signalrekonstruktion DSP beliebige Wellenformgenerierung AWG Bildgebung Ultraschall Radar 28-Pin QSOP 21-0055

MAX5183BEEI+ Spezifikationen

  • Spezifikationen
Attribute
Eigenschaftswert
Hersteller
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Serie:
-
Verpackung/Gehäuse:
28-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
Verpackung:
Tube
Produktstatus:
Active
Programmierbar:
Not Verified
Anzahl der Bits:
10
Einschwingzeit:
25µs (Typ)
Ausgabetyp:
Voltage - Unbuffered
Differentialausgang:
Yes
Klasse:
-
Datenschnittstelle:
Parallel
Referenztyp:
External, Internal
Anzahl der D/A Konverter:
2
Spannungsversorgung, analog:
2.7V ~ 3.3V
Spannungsversorgung, digital:
2.7V ~ 3.3V
Montageart:
Surface Mount
INL/DNL (LSB):
±0.5, ±0.5
Qualifizierung:
-
Lieferant Gerätepaket:
28-QSOP
Architektur:
Current Source
Betriebstemperatur:
-40°C ~ 85°C
Kategorie:
Digital-Analog-Umsetzer (DAC)
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