传输使能输入。内部下拉。TXENABLE 有两个用途。在所有模式下,TXENABLE 必须为高电平,才能启用 DAC 的 DATA。当 TXENABLE 为低电平时,数字逻辑部分被强制为全 0,并且任何输入数据都被忽略。在交错数据模式下,TXENABLE 可用于将数据同步到通道 A 和 B。第一个 A 通道样本应与 TXENABLE 的上升沿对齐。
2 • 数字输出:SPI 兼容接口 • 可编程分辨率:9 至 12 位 + 符号 TMP122 是一款 SPI 兼容温度传感器,采用 SOT23-6 封装。仅需一个上拉电阻即可实现完整功能,TMP122 温度传感器能够在 -55°C 至 125°C 的温度范围内测量精度在 2°C 以内的温度,最高工作温度为 150°C。 • 低静态电流:50 µ A • 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V可编程分辨率、可编程设定点和关机功能 • 微型 SOT23-6 封装 • 最高 150°C 的操作温度为任何应用提供了多功能性。低电源电流和 2.7 V 至 5.5 V 的电源范围使 TMP122 成为低功耗应用的绝佳选择。• 电源温度监控 TMP122 非常适合在各种通信、计算机、消费、环境、工业和仪器仪表应用中进行扩展热测量。• 手机 • 电池管理 • 办公机器 • 恒温器控制 • 环境监测和 HVAC • 机电设备温度
5.2.1 读取 LED 指示灯 5-4 ...........................................5.2.2 执行辅助功能 5-5 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.1 AUX 功能 29(显示 PLC 诊断单元) 5-5 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.2 AUX 功能 25(显示失败的 I/O) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.3 AUX 功能 20(运行 PLC 诊断) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.4 AUX 功能 11(部分重启) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.5 AUX 功能 12(完全重启) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.6 AUX 功能 10(上电重启) 5-7 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3 使用状态字排除故障 5-8 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.1 状态字一(STW01) 5-8 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.2 状态字二(STW02) 5-9 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.3 状态字六(STW06) 5-10 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.4 状态字七至九(STW07–STW09) 5-11 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.5 状态字(STW10) 5-11 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..................5.2.3.6 状态字 11 至 18 (STW11–STW18) 5-12 .........................5.2.4 清除 PLC 致命错误 5-14 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....................5.2.5 EPROM/EEPROM 故障排除 5-17 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........5.2.6 电源故障排除 5-18 .............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.7 备件 5-19 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
• 工业过程控制 • 250 kHz 采样率 • 数据采集系统 • 标准 ± 10 V 输入范围 • 数字信号处理 • 45 kHz 输入时的 73 dB SINAD • 医疗设备 • ± 0.45 LSB 最大 INL • 仪器仪表 • ± 0.45 LSB 最大 DNL • 12 位无丢失代码 • ± 1 LSB 双极零误差 ADS8504 是一款完整的 12 位采样 A/D • ± 0.4 PPM/ ° C 双极零误差漂移转换器,采用最先进的 CMOS 结构。它包含一个完整的 12 位、基于电容器的 SAR A/D,带有 S/H、参考、时钟、用于微处理器使用的接口和 3 态输出驱动器。和 16 位 ADS8505 ADS8504 的采样率为 250 kHz • 在整个温度范围内使用内部或外部参考速率。精密 • 全并行数据输出电阻提供行业标准 ± 10 V 输入 • 250 KSPS 范围内典型功耗为 70 mW,而创新设计允许从单个 +5 V 电源运行,功耗低于 100 mW。
• A/V 接收器 • 24 位分辨率 • DVD 电影播放器 • 模拟性能(V CC = 5 V): • 高端 PC 的 DVD 附加卡 – 动态范围:106 dB • DVD 音频播放器 – SNR:106 dB,典型值 • HDTV 接收器 – THD+N:0.002%,典型值 • 汽车音响系统 – 满量程输出:3.9 Vp-p,典型值 • 需要 24 位音频的其他应用 • 4×/8× 过采样数字滤波器: – 阻带衰减:-50 dB – 通带纹波:±0.04 dB PCM1780/81/82 是一种 CMOS、单片、 • 采样频率:5 kHz 至 200 kHz 集成电路,其中包括立体声数模转换器和支持电路。 、384 f S 、小型 16 引线 SSOP 封装。数据转换器使用 TI 的增强型多级 delta-sigma 架构,可实现出色的动态性能和更高的时钟抖动容限。PCM1780/81/82 接受 16 至 24 位数据的行业标准音频数据格式,从而轻松实现与音频 DSP 和解码器芯片的左对齐接口。支持高达 200 kHz 的采样率。 PCM1780/82 通过三线串行控制端口提供全套用户可编程功能,支持寄存器写入功能。 PCM1781 通过四个控制引脚提供一组用户可编程功能。 PCM1780 与 PCM1680(8 通道 DAC)引脚兼容。 – 开漏输出零标志 (PCM1782) • 硬件控制 (PCM1781): – I2S 和 16 位字,右对齐 – 数字去加重 – 软静音 – L、R 通道公共输出的零标志 • 电源:5V 单电源 • 小型 16 引脚 SSOP 封装(150 mil) • 与 PCM1680 引脚兼容
1.0 引言引信装置是用于“安全”“武装”和引爆爆炸性军用弹药(如导弹、地雷、爆破炸药、尺寸从 20 毫米到 16 英寸的爆炸性炮弹、非制导炸弹和各种子弹药)的装置。二战期间为 5 英寸海军防空射弹开发的早期电子引信使用 CW 多普勒 RF 技术在射弹最接近目标飞机时引爆射弹。更先进的电子设备用于引爆核装置。今天,大多数导弹和炸弹都使用不同复杂程度的电子引信。目前电子引信使用量的最大增长将发生在美国陆军应用中。直到最近,大多数大口径射弹引信都是机械装置。陆军的 M-762 计划为快速转换为电子装置奠定了基础引信。引信和安全的主要军事规范是 MIL-STD-1316。其主要特点是推力引信安全。引信安全的主要原则是必须有两个独立的机制或过程参与引信的启动。稍后将提供示例。
8.1 应用信息 ................................................................ 103 6 规格 ................................................................ 7 8.2 典型应用 .............................................................. 103 6.1 绝对最大额定值 ................................................ 7 8.3 初始化设置 .............................................................. 108 6.2 处理额定值 .............................................................. 7 9 电源建议 ...................................................... 109 6.3 建议的工作条件 ............................................. 8
(1) 超出绝对最大额定值所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值,并不表示器件在这些条件下或电气特性所列以外的任何其他条件下能够正常工作。长时间暴露于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
6.1 绝对最大额定值.................................................. 7 6.2 ESD 额定值............................................................... 7 6.3 建议工作条件............................................................... 8 6.4 热信息............................................................................... 9 6.5 功率额定值................................................................. 9 6.6 隔离规格................................................................. 10 6.7 安全相关认证....................................................... 12 6.8 安全限值................................................................. 12 6.9 电气特性 — 5V 电源.................................... 14 6.10 电源电流特性 — 5V 电源.................................... 14 6.11 电气特性 — 3.3V 电源.................................... 15 6.12 电源电流特性 — 3.3V 电源.................................... 15 6.13 电气特性 — 2.5V 电源.................................... 16 6.14 电源电流特性 — 2.5V 电源.................................... 16 6.15 开关特性 — 5V 电源.................................... 17 6.16 开关特性—3.3 V 电源..................................... 17 6.17 开关特性—2.5 V 电源..................................... 18 6.18 绝缘特性曲线............................................... 18
原则上,进入 HF 通道的单端输入信号通过输入端的反相门被分解成差分信号。下面的电容电阻网络将信号分解成瞬态脉冲,然后由比较器将其转换为 CMOS 电平。比较器输入端的瞬态脉冲可以高于或低于共模电压 VREF,具体取决于输入位是从 0 变为 1 还是从 1 变为 0。比较器阈值根据预期的位转换进行调整。HF 通道比较器输出端的决策逻辑 (DCL) 测量信号瞬态之间的持续时间。如果两个连续瞬态之间的持续时间超过某个时间限制(例如低频信号的情况),DCL 会强制输出多路复用器从高频切换到低频通道。