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Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX530BCNG+

Teilenummer:
MAX530BCNG+
Hersteller:
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Kategorie:
Digital-Analog-Umsetzer (DAC)
Verpackung:
24-DIP (0.300", 7.62mm)
Datenblatt:
MAX530BCNG+.pdf
Beschreibung:
IC DAC 12BIT V-OUT 24DIP
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Produktdetails

MAX530BCNG+ - Maxim MAX530 +5-V-Niedrigleistungs-12-Bit-Paralleleingang-Spannungsausgang-DAC, interne 2,048-V-Referenz, 250 µA, 24-Pin Schmales Plastik-DIP | MAX530

MAX530BCNG+ ist die bleifreie 24-Pin-Schmalbauform-Plastik-DIP-Variante von Maxims MAX530, einem +5-V-Niedrigleistungs-12-Bit-Spannungsausgang-Digital-Analog-Wandler mit integriertem Ausgangsoperationsverstärker und interner Referenz. Er wird mit einer einzigen +5-V- oder dualen ±5-V-Versorgung betrieben, nimmt nur 250 µA auf (40 µA im Abschaltzustand) und verfügt über einen gepufferten Ausgang, eine interne 2,048-V-Referenz sowie eine doppelt gepufferte Parallelschnittstelle, die mit 8-Bit- oder 12-Bit-Mikroprozessoren kommuniziert. Mit 4-Quadranten-Multiplikation (ohne externe Komponenten), Einschalt-Reset und garantierter Monotonie über den gesamten Temperaturbereich eignet er sich für batteriebetriebene Datenwandlung, Verstärkungs- und Offsetabgleich, industrielle Prozesssteuerung und automatisierte Testausrüstung.

P

Produktvorstellung

Der MAX530 von Maxim Integrated (jetzt Teil von Analog Devices) ist ein vollständiger 12-Bit-Spannungsausgang-DAC: Die Widerstandsleiter, der Ausgangsoperationsverstärker und eine Präzisionsreferenz befinden sich alle auf einem einzigen Chip, sodass am VOUT-Ausgang eine saubere Analogspannung anliegt, ohne dass nennenswerte externe Komponenten erforderlich sind. Er ist auf niedrigen Stromverbrauch ausgelegt – typisch 250 µA aus einer einzigen +5-V-Versorgung (oder ±5 V für bipolaren Ausgang) – weshalb er in batteriebetriebenen Geräten eingesetzt werden kann, wo ein stromhungrigerer Wandler versagen würde. MAX530BCNG+ ist die RoHS-konforme („+")-Variante im 24-Pin-Schmalbauform-Plastik-DIP.

Das Laden von Daten ist flexibel gestaltet. Die Schnittstelle ist doppelt gepuffert (ein Eingangsregister gefolgt von einem DAC-Register), und die 12 Bit gelangen über einen parallelen Bus, der als drei 4-Bit-Nibbles organisiert ist – Adressleitungen A0/A1 steuern jedes Nibble (niedrig, mittel, hoch) in das Eingangsregister, sodass ein 8-Bit-Mikrocontroller den Wandler byteweise oder ein 12-Bit-Bus in einem einzigen Durchgang laden kann. Ein separater LDAC̅-Takt überträgt dann das Eingangsregister in das DAC-Register und aktualisiert den Ausgang, was es ermöglicht, mehrere Kanäle gleichzeitig zu aktualisieren. CS̅ und WR̅ steuern die Schreibzugriffe; CLR̅ setzt den DAC auf null zurück.

Referenz und Verstärker sind für die Wiederverwendung ausgelegt. Die interne 2,048-V-Referenz erscheint an REFOUT und wird über eine Brückenverbindung mit REFIN verbunden, um die Widerstandsleiter zu versorgen – alternativ kann eine externe Referenz (Gleich- oder Wechselstrom) an REFIN angelegt werden, was den Baustein zu einem 4-Quadranten-multiplizierenden DAC ohne externe Komponenten macht. Die RFB- und ROFS-Pins legen die Verstärkung und den Offset des Ausgangsverstärkers fest (Verstärkung 1 oder 2, oder bipolar), und REFGND kann an VDD angeschlossen werden, um die interne Referenz abzuschalten und Strom zu sparen. Die Relativgenauigkeit beträgt ±1 LSB beim B-Grade, über den gesamten Temperaturbereich monoton, mit Einschalt-Reset, der den Baustein in einem definierten Zustand startet.

Experten-Einblick

Wie wird der Nibble-geladene DAC angesteuert, und worauf muss beim Design geachtet werden?

  • Nibbles vor der Busverdrahtung zuordnen: Die 12 Bit werden als drei 4-Bit-Gruppen geladen, die durch A0/A1 ausgewählt werden (siehe Eingangsregister-Adressierungstabelle im Datenblatt). Entscheiden Sie im Voraus, ob der Host ein 8-Bit-Mikrocontroller ist, der byteweise lädt, oder ob ein 12-Bit-Bus in einem Zyklus lädt, und verdrahten Sie D0-D7 sowie die A0/A1-Leitungen entsprechend – das doppelt gepufferte Register ermöglicht dann das Bereitstellen von Daten und das Aktualisieren über LDAC̅.
  • Die Referenzbrücke ist eine echte Designentscheidung: Verbinden Sie REFOUT mit REFIN für die interne 2,048-V-Referenz und einen festen Vollaussteuerungsbereich; legen Sie REFIN extern an, um zu multiplizieren – eine wechselnde Referenz an REFIN moduliert den Ausgang, was die Grundlage des 4-Quadranten-Betriebs bildet. Halten Sie REFGND bei Verwendung der internen Referenz auf AGND, oder verbinden Sie es mit VDD, um die Referenz abzuschalten.
  • Einfachversorgung versus bipolar ändert Massebezüge und ROFS: Verbinden Sie VSS für den Betrieb mit einer einzigen +5-V-Versorgung mit AGND; verwenden Sie für ±5-V-Bipolarausgang -5 V an VSS und stellen Sie ROFS für den Bipolaroffset ein. Entkoppeln Sie VDD und den REFOUT-Pin in unmittelbarer Nähe, verbinden Sie AGND und DGND an einem einzigen Punkt, und beachten Sie, dass RFB immer mit VOUT verbunden sein muss.
K

Hauptvorteile

250 µA aus +5 V

Ein vollständiger 12-Bit-DAC, der nur 250 µA (40 µA im Abschaltzustand) aus einer einzigen +5-V-Versorgung aufnimmt – der Hauptgrund, warum er für batteriebetriebene Datenwandlung geeignet ist.

Gepufferter Ausgang + interne Referenz

Integrierter Ausgangsverstärker und 2,048-V-Referenz liefern eine fertig gepufferte Spannung an VOUT – minimale externe Komponenten für das Analogsystem.

Doppelt gepufferte Parallelschnittstelle

Eine Nibble-adressierte, doppelt gepufferte Parallelschnittstelle ist für 8-Bit- und 12-Bit-Mikrocontroller geeignet; LDAC̅ aktualisiert die Ausgänge synchron über mehrere Kanäle.

4-Quadranten-Multiplikation

REFIN extern anlegen für 4-Quadranten-Multiplikation ohne externe Bauteile; über den Temperaturbereich monoton mit Einschalt-Reset.

S

Technische Daten

ParameterWertBedingung / Hinweis
Gerätetyp12-Bit-Spannungsausgang-DACParalleleingang, gepuffert
HerstellerMaxim Integrated (Analog Devices)MAX530
Auflösung12 Bit
AusgangsartSpannung (gepuffert)Integrierter Ausgangsverstärker
VersorgungsspannungEinzeln +5 V oder dual ±5 VBipolarausgang bei ±5 V
Versorgungsstrom250 µA (40 µA Abschaltzustand)Niedrigleistung
ReferenzIntern 2,048 VREFOUT; externe Referenz an REFIN möglich
SchnittstelleDoppelt gepufferte Parallelschnittstelle4-Bit-Nibbles über A0/A1; 8/12-Bit-µP
Multiplikation4-QuadrantenKeine externen Komponenten
Relativgenauigkeit±1 LSBB-Grade (A-Grade = ±½ LSB)
MonotonieÜber den gesamten Temperaturbereich garantiert
ResetEinschalt-Reset; CLR̅ auf null
Betriebstemperatur0 bis +70 °CC-Grade (kommerziell)
Gehäuse24-Pin Schmalbauform-Plastik-DIPAuch SO/SSOP verfügbar; Umriss 21-0043
Bestellbare TeilenummerMAX530BCNG+Bleifrei

Hinweis: Die Werte stammen aus dem Maxim-MAX530-Datenblatt. Alle Parameter sind vor der endgültigen Schaltungsentwicklung anhand der neuesten offiziellen Dokumentation zu verifizieren.

P

Gehäuseinformationen

MAX530BCNG+ wird im 24-Pin-Schmalbauform-Plastik-DIP geliefert (Gehäusebreite 0,300 Zoll, Pinraster 0,1 Zoll; Gehäuseumriss 21-0043) – das Durchsteckmontage-Gehäuse, das direkt in einen Sockel gesteckt werden kann, für Prototypen, Außendienst und Mess- und Prüfgeräte, in denen der Baustein häufig eingesetzt wird (derselbe Chip ist auch in 24-poligem SO und SSOP für die Oberflächenmontage erhältlich). Bei einem Versorgungsstrom von nur 250 µA bestehen keine thermischen Bedenken; das Layout dreht sich um Analogsauberkeit: VDD und den REFOUT-Pin nahe am Gehäuse entkoppeln, VOUT, RFB und ROFS am Ausgangsverstärker zusammenführen, AGND/REFGND von DGND trennen und an einem einzigen Punkt zusammenführen sowie den D0-D7-Bus und die CS̅/WR̅/LDAC̅-Steuerleitungen von den Analogpins fernhalten. Das nachfolgende Bild zeigt das 24-polige DIP-Gehäuse.

MAX530BCNG+ 24-Pin Schmalbauform-Plastik-DIP-Gehäuse
P

Pin- und Signaldefinition

Das 24-polige DIP gruppiert die Paralleldaten und Steuersignale auf einer Seite und die analoge Referenz/den Ausgang auf der anderen Seite (gemäß MAX530-Datenblatt):

  • Pins 1-7, 24 - D0...D7 (Nibble-gemultiplext): Parallele Dateneingänge; D0/D8 (Pin 24), D1/D9 (1), D2/D10 (2), D3/D11 (3) sind nibble-multiplext, D4-D7 (4-7) vervollständigen den Bus, adressiert durch A0/A1.
  • Pin 8 - A0, Pin 9 - A1: Adressleitungen zur Auswahl des unteren / mittleren / oberen 4-Bit-Nibbles in das Eingangsregister.
  • Pin 10 - WR̅: Schreibeingang. Pin 11 - CS̅: Chip-Select – zusammen laden sie das adressierte Eingangsregister.
  • Pin 15 - CLR̅: Löschen – setzt das DAC-Register auf null zurück. Pin 16 - LDAC̅: DAC laden – überträgt das Eingangsregister in das DAC-Register und aktualisiert VOUT.
  • Pin 13 - REFIN: Referenzeingang zur Widerstandsleiter. Pin 18 - REFOUT: 2,048-V-Referenzausgang (mit REFIN verbinden für interne Nutzung).
  • Pin 17 - REFGND: Referenzmasse (bei interner Referenz auf AGND, oder auf VDD zum Deaktivieren).
  • Pin 20 - VOUT: Gepufferter DAC-Ausgang. Pin 21 - RFB: Operationsverstärker-Rückkopplung – immer mit VOUT verbinden. Pin 22 - ROFS: Offsetwiderstand – legt Verstärkung fest (VOUT für G=1, AGND für G=2, REFIN für bipolar).
  • Pin 23 - VDD: +5-V-Versorgung. Pin 19 - VSS: Negative Versorgung (AGND bei Einfachversorgung, -5 V für bipolar).
  • Pin 12 - DGND, Pin 14 - AGND: Digital- und Analogmasse.
MAX530BCNG+ 24-Pin-DIP-Pinbelegung
E

Alternative und verwandte Bauteile

Die nächsten Alternativen sind die anderen 12-Bit-Spannungsausgang-DACs von Maxim – die Quad-Parallelversion und mehrere Einzelkanalvarianten. Prüfen Sie Auflösung, Schnittstelle und Ausgangskonfiguration sorgfältig, bevor Sie einen Austausch vornehmen.

TeilenummerMarkeTyp / Wesentlicher UnterschiedGehäuseHinweis
MAX527CCNGMaximQuad-12-Bit-Parallel-DAC24-DIPVier Kanäle, gleicher Busstil
MAX5253ACAPMaximQuad-12-Bit-Spannungs-DAC16-QSOPSeriell, +3-V-Quad
MAX5176AEEE+MaximEinzelkanal-12-Bit-Spannungs-DAC16-QSOPKompakter Einzelkanal
MAX5312EAE+Maxim12-Bit-Spannungs-DAC, seriellQSOPAlternative mit serieller Schnittstelle
MAX5170AEEEMaxim14-Bit-Spannungs-DAC, seriell16-QSOPHöhere Auflösung

Auswahlhinweise: Bleiben Sie beim MAX530, wenn ein Einzelkanal-12-Bit-Parallel-DAC mit integrierter Referenz und Verstärker im Durchsteckmontage-DIP benötigt wird; wechseln Sie zum MAX527 für vier Kanäle auf demselben Parallelbus. Wählen Sie den seriellen MAX5312/MAX5253, um Pins zu sparen, den MAX5176 für einen kompakten Einzelkanal, oder den MAX5170, wenn 14-Bit-Auflösung wichtiger ist als die Parallelschnittstelle.

M

Herstellerinformationen

Maxim Integrated, jetzt Teil von Analog Devices, Inc. (ADI), entwickelte den MAX530 als „vollständigen" 12-Bit-DAC für den stromsparenden, komponentenarmen Bereich der Datenwandlung – Referenz, Verstärker und doppelt gepufferte Schnittstelle integriert, sodass ein Mikroprozessorsystem mit einer Brückenverbindung und einem Entkopplungskondensator eine saubere Analogspannung erhält.

ADI pflegt das Datenblatt, die Eingangsregister-Adressierungstabellen und die Anwendungsschaltungen für Einfach- und Bipolarversorgung – die Anleitungen, die den Nibble-geladenen Bus und die REFIN-Brücke in einen funktionierenden, monotonen 12-Bit-Ausgang auf dem Labortisch verwandeln.

A

Anwendungen

Batteriebetriebene Datenwandlung
Batteriebetriebene Datenwandlung
Tragbare Instrumente, Handheld-Systeme
Typischer Fall: Ein tragbares Gerät stellt Analogpegel mit dem gepufferten 12-Bit-Ausgang des MAX530 ein; die 250-µA-Aufnahme (40 µA im Abschaltzustand) belastet die Batterie kaum, und die einzige +5-V-Versorgung mit interner Referenz reduziert die Analogsektion auf einen Chip und einen Entkopplungskondensator.
Offset- und Verstärkungsabgleich / Kalibrierung
Offset- & Verstärkungsabgleich
Digitale Kalibrierung, Trimmen & Sollwerte
Typischer Fall: Während des Produktionstests trimmt der DAC den Offset und die Verstärkung eines Kanals per Firmware statt mit Trimmerpotentiometern; der monotone 12-Bit-Ausgang und das doppelt gepufferte Laden ermöglichen es, mehrere Sollwerte gleichzeitig über LDAC̅ zu aktualisieren, reproduzierbar vom Einschalt-Reset-Zustand aus.
Industrielle Prozesssteuerung
Industrielle Prozesssteuerung
Sollwert- & Aktuatoransteuerung, 4-20-mA-Bias
Typischer Fall: Eine Steuerplatine gibt analoge Sollwerte vom Parallelbus aus; die 8-Bit-freundliche Nibble-Schnittstelle passt zu einem vorhandenen Mikrocontroller, und die 4-Quadranten-Multiplikation über REFIN skaliert den Ausgang gegen eine Prozessreferenz ohne externe Multiplizierschaltung.
Automatische Testausrüstung und Funktionsgenerierung
Automatische Testausrüstung
ATE-Pegeleinstellung, beliebige Funktionen
Typischer Fall: Ein ATE-Kanal programmiert präzise Spannungspegel und beliebige Funktionen über den DAC; das DIP-Gehäuse steckt in eine gesockelte Testplatine, und die Einspeisung eines Wellensignals an REFIN macht den Wandler zu einer multiplizierenden Funktionsquelle ohne zusätzliche Komponenten.
Q

Häufig gestellte Fragen

Wie werden Daten in den MAX530BCNG+ geladen?

Über eine doppelt gepufferte Parallelschnittstelle. Die 12 Bit werden als drei 4-Bit-Nibbles geladen, die durch Adressleitungen A0/A1 ausgewählt und über CS̅ und WR̅ in das Eingangsregister gesteuert werden; ein LDAC̅-Takt überträgt sie dann in das DAC-Register und aktualisiert VOUT. Dies eignet sich sowohl für 8-Bit- als auch für 12-Bit-Mikroprozessoren.

Verfügt er über eine interne Referenz?

Ja – eine integrierte 2,048-V-Referenz an REFOUT. REFOUT mit REFIN verbinden, um die Widerstandsleiter intern zu versorgen, oder eine externe Referenz an REFIN anlegen. REFGND kann mit VDD verbunden werden, um die interne Referenz zu deaktivieren und Strom zu sparen.

Kann er eine 4-Quadranten-Multiplikation durchführen?

Ja, ohne externe Komponenten. Das Anlegen einer variablen (Wechsel- oder Gleichstrom-)Referenz an REFIN multipliziert diese mit dem Digitalwert, und der duale ±5-V-Betrieb mit dem ROFS-Offset-Pin liefert einen bipolaren Ausgang – echter 4-Quadranten-Betrieb.

Welche Versorgungsspannung und welchen Leistungsbedarf hat er?

Eine einzige +5-V-Versorgung (oder ±5 V für bipolaren Ausgang), mit typisch 250 µA und 40 µA im Abschaltzustand – niedrig genug für batteriebetriebene Geräte. Der MAX530BCNG+ ist der 24-Pin-Schmalbauform-Plastik-DIP, kommerzieller 0-bis-+70-°C-Grade.

D

Haftungsausschluss

Informationsgenauigkeit: Die auf dieser Seite angegebenen Spezifikationen basieren auf dem offiziellen Maxim-MAX530-Datenblatt. Wir sind bestrebt, die Informationen aktuell und vollständig zu halten, jedoch können sich Parameter durch Produktrevisionen ändern. Entwicklungsingenieure sollten alle Werte vor dem endgültigen Schaltungsentwurf anhand der neuesten offiziellen Dokumentation verifizieren.

Garantie der Produktechtheit: Alle von uns gelieferten Bauteile sind echte Originalprodukte des Herstellers 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 ist vom Entwicklungsingenieur anhand der tatsächlichen Systemanforderungen zu bestätigen.

MAX530BCNG+ MAX530 Maxim Integrated Analog Devices 12-Bit-Spannungsausgang-DAC Paralleleingang doppelt gepuffert Nibble A0 A1 LDAC CS WR CLR REFIN REFOUT REFGND RFB ROFS VOUT interne 2,048-V-Referenz 250uA Niedrigleistung einzeln +5V dual +/-5V 4-Quadranten-Multiplikation monoton Einschalt-Reset batteriebetriebene Datenwandlung Offset-Verstärkungsabgleich industrielle Prozesssteuerung automatische Testausrüstung Funktionsgenerierung 24-Pin Schmalbauform-Plastik-DIP 21-0043

MAX530BCNG+ Spezifikationen

  • Spezifikationen
Attribute
Eigenschaftswert
Hersteller
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Serie:
-
Verpackung/Gehäuse:
24-DIP (0.300", 7.62mm)
Verpackung:
Tube
Produktstatus:
Active
Programmierbar:
Not Verified
Anzahl der Bits:
12
Einschwingzeit:
25µs (Typ)
Ausgabetyp:
Voltage - Buffered
Differentialausgang:
No
Klasse:
-
Datenschnittstelle:
Parallel
Referenztyp:
External, Internal
Anzahl der D/A Konverter:
1
Spannungsversorgung, analog:
±5V
Spannungsversorgung, digital:
5V
Montageart:
Through Hole
INL/DNL (LSB):
±1.5 (Max), ±1 (Max)
Qualifizierung:
-
Lieferant Gerätepaket:
24-PDIP
Architektur:
R-2R
Betriebstemperatur:
0°C ~ 70°C
Kategorie:
Digital-Analog-Umsetzer (DAC)
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