Le DAC0808 est un circuit intégré de convertisseur numérique-analogique (DAC), noté pour transformer les entrées numériques 8 bits en sorties analogiques précises.Ce CI sert de pont entre les domaines numériques et analogiques de l'électronique.Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l'exploration des alternatives au DAC0808, y compris la précision, la plage de sortie et le temps de réponse.Des options telles que AD558 ou MCP4725 offrent des avantages uniques tels que le fonctionnement unique ou une résolution améliorée, s'adressant à diverses applications.Bien que leurs spécifications diffèrent, ces alternatives élargissent les possibilités de conception.La saisie de la configuration de la broche du DAC0808 est active pour une intégration en douceur.Les broches clés incluent VCC, GND, les broches d'entrée numériques D0-D7 et les broches de courant de sortie.La connexion réfléchie de ces broches garantit que les circuits fonctionnent de manière optimale, en particulier lorsque des ajustements de niveau de tension précis sont nécessaires.
Numéro d'épingle |
Nom de broche |
Description |
1 |
Caroline du Nord |
Pas de connexion |
2 |
GND |
Sol |
3 |
Veir |
Alimentation négative |
4 |
Io |
Pin de signal de sortie |
5 |
A1 |
Bit d'entrée numérique 1 (bit le plus significatif) |
6 |
A2 |
Bit d'entrée numérique 2 |
7 |
A3 |
Bit d'entrée numérique 3 |
8 |
A4 |
Bit d'entrée numérique 4 |
9 |
A5 |
Bit d'entrée numérique 5 |
10 |
A6 |
Bit d'entrée numérique 6 |
11 |
A7 |
Bit d'entrée numérique 7 |
12 |
A8 |
Bit d'entrée numérique 8 (bit le moins significatif) |
13 |
VCC |
Alimentation positive |
14 |
Vref + |
Tension de référence positive |
15 |
Vref- |
Tension de référence négative |
16 |
COMPENSATION |
Pin de condensateur de compensation |
Fonctionnalité |
Description |
Entrée de données numériques |
Parallèle 8 bits |
Temps d'installation (typique) |
150 ns |
Précision relative |
± 0,19% d'erreur maximale |
Match actuel à grande échelle |
± 1 LSB |
Compatibilité des entrées numériques |
TTL et CMOS compatibles (non inversé) |
Plage de tension d'alimentation |
± 4,5 V à ± 18V |
Consommation d'énergie |
33 MW à ± 5V |
Dissipation de puissance maximale |
1000 MW |
Plage de température de fonctionnement |
0ºC à + 75ºC |
Remplacement direct |
MC1508 / MC1408 ICS |
Voici la table technique des spécifications et des attributs pour les instruments Texas DAC0808LCN / NOPB.
Taper |
Paramètre |
Statut de cycle de vie |
Actif (dernier mis à jour: il y a 2 jours) |
Délai d'usine |
6 semaines |
Placage de contact |
Étain |
Monter |
Par le trou |
Type de montage |
Par le trou |
Package / étui |
16-Dip (0,300, 7,62 mm) |
Nombre d'épingles |
16 |
Poids |
4.535924G |
Température de fonctionnement |
0 ° C ~ 75 ° C |
Conditionnement |
Tube |
Code JESD-609 |
E3 |
Code pbfree |
Oui |
Statut de partie |
Actif |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
1 (illimité) |
Nombre de terminaisons |
16 |
Code ECCN |
EAR99 |
Position terminale |
DOUBLE |
Nombre de fonctions |
1 |
Tension d'alimentation |
5V |
Pas de terminal |
2,54 mm |
Numéro de pièce de base |
DAC0808 |
Comptage des broches |
16 |
Type de sortie |
Current - Nantfred |
Polarité |
Unipolaire |
Tension d'alimentation maximale |
5,5 V |
Tension d'alimentation min |
4.5 V |
Courant d'offre nominal |
2,3 mA |
Nombre de bits |
8 |
Architecture |
Multipation du DAC |
Type de convertisseur |
D / A Convertisseur |
Type de référence |
Externe |
Interface de données |
Parallèle |
Sortie différentielle |
Non |
Résolution |
1 b |
Taux d'échantillonnage |
6,6 MHz |
Tension - alimentation, analogique |
± 4,5 V ~ 18V |
Temps de sédimentation |
150ns (type) |
Tension à double alimentation maximale |
-16,5v |
Consommation d'énergie |
33MW |
Error de linéarité-max (EL) |
0,39% |
Non linéarité intégrale (INL) |
0,19 LSB |
Tension à double alimentation |
4.5 V |
Code de bits d'entrée |
BINAIRE |
Nombre de convertisseurs |
1 |
Tension d'alimentation négative-nom |
-15v |
Tension de sortie analogique-max |
0,4 V |
Plage de température ambiante élevée |
75 ° C |
Tension de sortie analogique |
-5v |
Hauteur |
4,32 mm |
Longueur |
19.304 mm |
Largeur |
6,35 mm |
Épaisseur |
3,302 mm |
Atteindre SVHC |
Pas de SVHC
|
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Avance libre |
Contient le plomb |
Numéro de pièce |
Description |
Fabricant |
DAC0808LCM |
Convertisseur D / A 8 bits, 16-SIC, 0 à 70 ° C |
Texas Instruments |
DAC0808LCMX |
IC parallèle, charge d'entrée de 8 bits, 0,15 µs
DAC 8 bits, PDSO16, SOP-16, convertisseur numérique à analogique |
Société nationale de semi-conducteurs |
DAC0808LCM / NOPB |
Convertisseur D / A 8 bits, 16-SIC, 0 à 70 ° C |
Texas Instruments |
L'intégration du DAC0808 avec des microcontrôleurs, tels que la PIC, ouvre des voies pour convertir efficacement les signaux numériques en courants analogiques via son interface d'entrée numérique 8 bits.Cette transformation trouve sa place dans divers scénarios où la conversion numérique-analogique respire la vie en systèmes.
Un élément substantiel à considérer est l'amplificateur opérationnel LF351.Ce composant transforme habilement le courant du DAC en une tension correspondante.Une telle conversion est souhaitable, car elle permet de refléter avec précision les données numériques dans un format analogique, fournissant une sortie de tension fidèle au signal d'entrée.
Lorsque vous plongez dans les applications, vous devez être conscient de la stabilité et de la précision de l'alimentation électrique, car toute fluctuation peut influencer le fonctionnement du DAC.Atteindre de faibles niveaux de bruit est un autre aspect qui assure la pureté du signal.Vous devez avoir un œil attentif pour les détails et améliorer souvent les performances grâce à la sélection méticuleuse des composants et à la conception de disposition stratégique.
Le DAC0808 joue un rôle majeur dans la transformation des signaux numériques, principalement des entrées 8 bits de composants tels que les compteurs 74LS393, connus pour leur précision.La procédure consiste à canaliser des impulsions d'horloge dans le comptoir, ce qui modifie systématiquement les données d'entrée numériques.Ce réglage cyclique trouve sa place dans divers paysages électroniques et de calcul, où le contrôle méticuleux de la valeur d'entrée est nécessaire.
Les signaux numériques de composants comme le 74LS393 attachent une cohérence rythmique au processus, enrichissant le réglage fin des données d'entrée dans les systèmes exigeant une précision.
Les impulsions d'horloge propulsent les compteurs, assurant des altérations numériques précises.En modifiant les valeurs d'entrée de manière cyclique méthodique, ils préservent la synchronisation dans tout le système, chéris dans des environnements sensibles au temps tels que le traitement du signal.Grâce à des informations expérientielles, vous devez vous concentrer sur la réduction de la gigue dans les impulsions d'horloge pour augmenter la fiabilité de la conversion et l'efficacité du système.
L'amplitude de la sortie analogique dépend de deux aspects principaux: les données numériques 8 bits et la tension de référence.Généralement maintenu régulièrement, la tension de référence sert de référence pivot pour l'équilibre de sortie.Vous pouvez fréquemment souligner l'importance de la tension de référence stabilisatrice pour affiner la précision de la conversion.Les progrès dans la technologie de référence de tension ont nettement amélioré la précision du DAC, ce qui les rend en audio à haute fidélité et aux contrôles industriels complexes.
Dans le paysage dynamique de la technologie, le mélange des systèmes analogiques et numériques améliore harmonieusement la précision des données et l'efficacité du système.Les appareils reposent de plus en plus sur le traitement du signal numérique à grande vitesse, un témoignage de la fusion de ces dimensions.Les ADC (convertisseurs analogiques-numériques) incarnent cette synergie, transformant les entrées en formes numériques exactes, qui est fondamentale dans des domaines tels que l'imagerie médicale et les télécommunications où la précision et les progrès du carburant de la prompte.
La précision des mesures électriques est dominante pour l'ingénierie et les percées scientifiques.Les appareils mesurant la tension, le courant et la résistance jouent un rôle majeur dans le développement et le maintien des systèmes techniques.Ces instruments maintiennent l'intégrité et les performances du circuit, bénéficiant à des cadres industriels complexes et à des appareils électroménagers simples.Vous pouvez souvent affiner ces mesures, en infusant un élément de sécurité et d'amélioration dans leurs conceptions.
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