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.
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.
Hauptvorteile
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.
Chipintegrierte Präzisionswiderstände liefern einen fertigen differenziellen Spannungsausgang auf OUT_P/OUT_N – kein externes I-zu-U-Netzwerk, während der MAX5180 einen Stromausgang bereitstellt.
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.
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.
Spezifikationen
| Parameter | Wert | Bedingung / Hinweis |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Zweikanaliger 10-Bit-DAC | Gleichzeitiger Ausgang, Spannung |
| Hersteller | Maxim Integrated (Analog Devices) | MAX5183 |
| Auflösung | 10 Bit | Pro Kanal |
| Kanäle | 2 (zweikanalig) | Gleichzeitige Aktualisierung |
| Abtastrate | 40 MHz | Maximaler Takt |
| Ausgangstyp | Differenzieller Spannungsausgang | Chipintegrierte Widerstände; MAX5180 = Strom |
| Schnittstelle | 10-Bit-Parallel (D0-D9) | Getaktet durch CLK |
| Referenz | Interne 1,2-V-Bandgap | Rauscharm; REFR/REFO externe Option |
| SFDR | 70 dB | fOUT = 2,2 MHz |
| DAC-zu-DAC-Isolation | -60 dB | fOUT = 2,2 MHz |
| Verstärkungs-/Phasenanpassung | ±0,5 %FSR / ±0,2° | Zwischen DAC-Ausgängen |
| DNL | ±0,5 LSB | Garantiert monoton |
| Einschwingzeit | 25 ns | Bis ±0,5 LSB |
| Versorgungsspannung | +2,7 V bis +3,3 V | AVDD / DVDD |
| Betriebsmodi | Normal / Standby / Abschaltung | Über DACEN, PD |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C | Erweiterter Bereich (EI-Klasse) |
| Gehäuse | 28-Pin QSOP | Umriss 21-0055 |
| Bestellbare Teilenummer | MAX5183BEEI+ | Bleifrei |
Hinweis: Die Werte stammen aus dem Maxim MAX5180/MAX5183-Datenblatt. Alle Parameter vor der Festlegung eines Designs gegen die aktuellste offizielle Dokumentation prüfen.
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.
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.
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.
| Teilenummer | Marke | Typ / Wesentlicher Unterschied | Gehäuse | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| MAX5180BEEI | Maxim | Gleicher DAC, Stromausgang | 28-QSOP | Stromausgang-Pendant des MAX5183 |
| MAX5181BEEG | Maxim | Zweikanaliger 10-Bit-Kommunikations-DAC | QSOP | Familienvariante |
| MAX5182BEEI+ | Maxim | Zweikanaliger 10-Bit-Spannungsausgang-DAC | 28-QSOP | Verwandter Dual-DAC |
| MAX5170AEEE | Maxim | Einkanaliger 14-Bit-Serien-DAC | 16-QSOP | Höhere Auflösung, seriell |
| MAX5176AEEE+ | Maxim | Einkanaliger 12-Bit-DAC, Spannungsausgang | 16-QSOP | Einkanalige 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.
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.
Anwendungen




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.
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+ 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)
MAX5183BEEI+ Relevante Informationen
- MAX5183BEEI+ Stichworte
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