The DAC0808 je integrovaný obvod digitálního na analog (DAC), který je známý pro transformaci 8bitových digitálních vstupů do přesných analogových výstupů.Tato IC slouží jako most mezi digitální a analogovou doménou elektroniky.Při zkoumání alternativ k DAC0808 by mělo být zváženo několik faktorů, včetně přesnosti, rozsahu výstupu a doby odezvy.Možnosti, jako je AD558 nebo MCP4725, nabízejí jedinečné výhody, jako je provoz s jedním doprovodem nebo vylepšené rozlišení, které zajišťují různé aplikace.Ačkoli se jejich specifikace liší, tyto alternativy rozšiřují možnosti návrhu.Uchopení konfigurace kolíku DAC0808 je aktivní pro hladkou integraci.Mezi klíčové kolíky patří VCC, GND, digitální vstupní kolíky D0-D7 a výstupní proudové kolíky.Zamyšlené připojení těchto kolíků zajišťuje, že obvody fungují optimálně, zejména pokud jsou vyžadovány přesné nastavení úrovně napětí.
Číslo kolíku |
Název pin |
Popis |
1 |
NC |
Žádné spojení |
2 |
GND |
Země |
3 |
Vee |
Negativní napájení |
4 |
Io |
Výstupní signální pin |
5 |
A1 |
Digitální vstupní bit 1 (nejvýznamnější bit) |
6 |
A2 |
Digitální vstupní bit 2 |
7 |
A3 |
Digitální vstupní bit 3 |
8 |
A4 |
Digitální vstupní bit 4 |
9 |
A5 |
Digitální vstupní bit 5 |
10 |
A6 |
Digitální vstupní bit 6 |
11 |
A7 |
Digitální vstupní bit 7 |
12 |
A8 |
Digitální vstupní bit 8 (nejméně významný bit) |
13 |
VCC |
Pozitivní napájení |
14 |
VREF+ |
Pozitivní referenční napětí |
15 |
VREF- |
Negativní referenční napětí |
16 |
KOMPENZACE |
Kompenzační kondenzátor |
Funkce |
Popis |
Vstup digitálních dat |
8-bit paralelní |
Doba vypořádání (typická) |
150 ns |
Relativní přesnost |
± 0,19% maximální chyba |
Full-měřítko aktuální zápas |
± 1 LSB |
Kompatibilita digitálního vstupu |
TTL a CMOS kompatibilní (neinvertující) |
Rozsah napájení napětí |
± 4,5 V až ± 18V |
Spotřeba energie |
33 MW při ± 5V |
Maximální rozptyl výkonu |
1000 MW |
Provozní teplotní rozsah |
0 ° C až +75 ° C. |
Přímá náhrada |
MC1508/MC1408 ICS |
Zde je tabulka technické specifikace a atributů pro nástroje Texas DAC0808LCN/NOPB.
Typ |
Parametr |
Stav životního cyklu |
Aktivní (poslední aktualizace: před 2 dny) |
Časová doba z továrny |
6 týdnů |
Kontaktní pokovování |
Cín |
Mount |
Skrz díru |
Typ montáže |
Skrz díru |
Balíček / pouzdro |
16-dip (0,300, 7,62 mm) |
Počet kolíků |
16 |
Hmotnost |
4.535924G |
Provozní teplota |
0 ° C ~ 75 ° C. |
Obal |
Trubice |
JESD-609 kód |
E3 |
Kód PBFree |
Ano |
Stav dílu |
Aktivní |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) |
1 (neomezený) |
Počet zakončení |
16 |
ECCN kód |
Ear99 |
Poloha terminálu |
DVOJÍ |
Počet funkcí |
1 |
Napětí |
5V |
Terminální výška |
2,54 mm |
Číslo základní dílu |
DAC0808 |
Počet špendlíků |
16 |
Typ výstupu |
Aktuální - Unbuffered |
Polarita |
Unipolární |
Maximální napájecí napětí |
5,5 V |
Min napájecí napětí |
4,5V |
Nominální dodávka proudu |
2,3 mA |
Počet bitů |
8 |
Architektura |
Násobení DAC |
Typ převodníku |
D/A Converter |
Typ referencí |
Externí |
Datové rozhraní |
Paralelní |
Diferenciální výstup |
Žádný |
Rezoluce |
1 b |
Vzorkovací rychlost |
6,6 MHz |
Napětí - napájení, analogové |
± 4,5 V ~ 18V |
Čas usazování |
150ns (typ) |
Maximální duální napájecí napětí |
-16,5V |
Spotřeba energie |
33MW |
Chyba linearity max (EL) |
0,39% |
Integrální nelinearita (INL) |
0,19 lsb |
Min duální napájecí napětí |
4,5V |
Vstupní bitový kód |
Binární |
Počet převodníků |
1 |
Negativní napájecí napětí-NOM |
-15V |
Analogové výstupní napětí max |
0,4V |
Okolní teplotní rozsah vysoký |
75 ° C. |
Analogové výstupní napětí |
-5V |
Výška |
4,32 mm |
Délka |
19,304 mm |
Šířka |
6,35 mm |
Tloušťka |
3,302 mm |
Dosáhnout SVHC |
Ne SVHC
|
Stav ROHS |
Rohs3 vyhovující |
Olovo zdarma |
Obsahuje olovo |
Číslo dílu |
Popis |
Výrobce |
DAC0808LCM |
8bitový převodník D/A, 16-SOIC, 0 až 70 ° C |
Texas Instruments |
DAC0808LCMX |
IC paralelní, 8 bitů vstupní zatížení, 0,15 µs doba usazování,
8bitový DAC, PDSO16, SOP-16, digitální až analogový převodník |
National Semiconductor Corporation |
DAC0808LCM/NOPB |
8bitový převodník D/A, 16-SOIC, 0 až 70 ° C |
Texas Instruments |
Začlenění DAC0808 s mikrokontroléry, jako je například PIC, otevírá cesty, aby efektivně převáděla digitální signály na analogové proudy prostřednictvím 8bitového digitálního vstupního rozhraní.Tato transformace najde své místo v různých scénářích, kde konverze digitálního na analog vdechuje život na systémy.
Podstatným prvkem, který je třeba zvážit, je operační zesilovač LF351.Tato komponenta adeptly transformuje proud z DAC na odpovídající napětí.Taková konverze je žádoucí, protože umožňuje přesně odrážet digitální data v analogovém formátu a poskytuje výstup napětí věrný vstupnímu signálu.
Při potápění do aplikací musíte mít na paměti stabilitu a přesnost napájení, protože jakákoli kolísání může ovlivnit provoz DAC.Dalším aspektem je dosažení nízké hladiny hluku, který zajišťuje čistotu signálu.Musíte mít horlivé oko pro detail a často zvyšují výkon prostřednictvím pečlivého výběru komponent a designu strategického rozvržení.
DAC0808 hraje hlavní roli při transformaci digitálních signálů, většinou 8bitových vstupů z komponent, jako jsou čítače 74LS393, známé svou přesností.Postup zahrnuje nasměrování hodinových pulzů do pultu, které systematicky modifikují data digitálního vstupu.Tato cyklická nastavení najde své místo v různých elektronických a výpočetních krajinách, kde je vyžadována pečlivá kontrola vstupní hodnoty.
Digitální signály z komponent, jako je 74LS393, připojují k procesu rytmickou konzistenci a obohacují jemné doladění vstupních dat v systémech vyžadující přesnost.
Hodinové pulzy pohánějí čítače a zajišťují přesné digitální změny.Změnami vstupních hodnot metodickým cyklickým způsobem zachovávají synchronizaci v celém systému, pečlivě v časově citlivém prostředí, jako je zpracování signálu.Prostřednictvím zážitkových poznatků se musíte zaměřit na snižování chvění v hodinových pulsech, abyste zvýšili spolehlivost konverze a účinnost systému.
Amplituda analogového výstupu závisí na dvou hlavních aspektech: 8bitové digitální data a referenční napětí.Obecně udržováno neustále, referenční napětí slouží jako klíčový měřítko pro rovnováhu výstupu.Často můžete zdůraznit význam stabilizace referenčního napětí pro upřesnění přesnosti přeměny.Pokrok v referenční technologii napětí výrazně zvýšil přesnost DAC, což je činí pro vysoce věrné zvukové a komplexní průmyslové ovládání.
V dynamické krajině technologie, míchání analogových a digitálních systémů harmonicky zvyšuje přesnost dat a efektivitu systému.Zařízení se stále více spoléhají na vysokorychlostní zpracování digitálního signálu, což svědčí o fúzi těchto rozměrů.ADCS (Analog-Digital Converters) ztělesňují tuto synergii a transformují vstupy do přesných digitálních forem, což je základní v oblastech, jako je lékařské zobrazování a telekomunikace, kde přesnost a rychlost palivového postupu.
Přesnost v elektrických měřeních je dominantní pro inženýrství a vědecké průlomy.Zařízení měřící napětí, proud a odpor hrají hlavní roli ve vývoji i udržování technických systémů.Takové nástroje udržují integritu a výkon obvodů, prospívají složitým průmyslovým rámcům a jednoduchým domácnostním zařízením.Tato měření můžete často zdokonalovat a naplnit prvek bezpečnosti a vylepšení do jejich návrhů.
Procesy převodu zvuku stojí v popředí poskytování prvotřídních zvukových zážitků.Bezproblémový přechod mezi analogovými a digitálními formáty zajišťuje jasný zvuk bez zkreslení v zábavních a komunikačních systémech.Tento pokračující postup obohacuje vaši interakci s hudbou, filmy a interaktivními médii.Můžete se věnovat zdokonalování těchto procesů a posunutí hranic excelence zvuku.
Specializované aplikace překlenují propast mezi každodenním životem a vašimi doménami.Od osobních pomůcek po high-tech vědecké nástroje tyto aplikace zesilují funkčnost a vaše zkušenosti.Rekreační technologie, jako jsou herní konzole a nastavení virtuální reality, zdůrazňují tuto přizpůsobivost, zatímco sektor zdravotnictví vidí pokrok s přesnými diagnostickými nástroji a terapeutickými zařízeními.
V obranných a leteckých arénách poskytují radarové systémy a testovací zařízení neocenitelná data pro strategické operace a technologické inovace.Tyto nástroje usnadňují detekci a analýzu objektů na velké vzdálenosti, posilují přesnost a spolehlivost v náročném prostředí.Neustálý vývoj těchto technologií zdůrazňuje jejich aktivní roli v současných obranných strategiích.
Pokročilá analýza signálu se významně spoléhá na nástroje, jako jsou odběr vzorků osciloskopů a drží obvody.Tato zařízení nabízejí přesnou vizualizaci elektronických signálů, potřebných pro diagnostiku chování systému a řešení složitých problémů.Tyto nástroje můžete použít na různých polích a zajistit, aby výkon a spolehlivost elektronických komponent byly vždy na vrcholu.
Hudební systémy a domácí elektronika zahrnují komponenty, které zvyšují vaši interakci a pohodlí.Inovace v oblasti návrhu a miniaturizace obvodů tyto systémy transformovaly a poskytovaly pozoruhodnou kvalitu a efektivitu zvuku.Tyto komponenty můžete neustále rozvíjet a reagovat na změnu vašich preferencí a environmentálních aspektů a přitom udržovat vysoce výkonné standardy.
Texas Instruments (TI) se sídlem v Dallasu se objevuje jako impozantní přítomnost v polovodičovém sektoru.Společnost vyniká při navrhování a výrobě analogových čipů a vestavěných procesorů a upevňuje svou pozici vedoucího konkurenta.
Důraz společnosti TI na analogové čipy a zabudované procesory přesahuje typická obchodní rozhodnutí a přeměňuje se na strategický přístup, který využívá rostoucí potřebu těchto komponent napříč různými poli, včetně automobilové a spotřební elektroniky.Tato orientace pomáhá TI udržovat robustní tržní přítomnost a neustále zvyšuje její technologickou zdatnost.
Vedle svých polovodičových odborných znalostí TI Pioneers postupuje v digitálním zpracování světla a vzdělávací technologie.Tyto projekty odrážejí závazek společnosti k diverzifikaci a přizpůsobivosti v rozvíjejícím se technologickém prostředí.S pozoruhodným portfoliem 45 000 patentů od roku 2016 TI zdůrazňuje své odhodlání výzkumu a vývoji.
Zašlete prosím dotaz, budeme odpovědět okamžitě.
na 2024/10/25
na 2024/10/25
na 1970/01/1 2933
na 1970/01/1 2488
na 1970/01/1 2080
na 0400/11/8 1877
na 1970/01/1 1759
na 1970/01/1 1709
na 1970/01/1 1650
na 1970/01/1 1537
na 1970/01/1 1533
na 1970/01/1 1502