产品详情
所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,可以为用户降低对功耗以及处理器的要求。集成的八路DAC具有低脉冲干扰能量(4nV × s)与低数字馈通(0.5nV × s)特性,使这些器件非常适合快速响应闭环系统的数字控制。
这些器件中MAX1257保证工作在+2.7V至+3.6V电源,MAX1220/MAX1258保证工作在+4.75V至+5.25V。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1257/MAX1258具有12个GPIO,而MAX1220提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
MAX1220采用36引脚薄型QFN封装。MAX1257/MAX1258采用48引脚薄型QFN封装。所有器件工作温度范围均为-40°C至+85°C。
主要特征
- 12位、225ksps ADC
- 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
- 16个单端通道或8个差分通道(单极型或双极型) (MAX1257/MAX1258)
- 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1220)
- 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 12位、八路、2µs稳定的DAC
- 超低脉冲干扰能量(4nV × s)
- 上电时可选择零值或满量程
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部基准或外部单端/差分基准
- 内部基准电压2.5V或4.096V
- 内部±1°C的精密温度传感器
- 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
- 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
- 模拟单电源工作
- +2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V
- 数字电源:+2.7V至AVDD
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
- 转换之间的AutoShutdown功能
- 低功耗ADC
- 225ksps下2.5mA
- 1ksps下22µA
- 关断时0.2µA
- 低功耗DAC:1.5mA
- 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
应用/用途
- 基站控制环路
- 光元件控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 16 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 300 |
Data Bus | SPI |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | Both |
Internal VREF (V) (nominal) | 2.5 |
External VREF (V) (min) | 1 |
External VREF (V) (max) | 3.6 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.5 |
Bipolar VIN (±V) (max) | 1.25 |
INL (±LSB) | 0.5 |
Package/Pins | TQFN/48 |
Budgetary Price (See Notes) | $18.45 @1k |
技术文档
数据资料 | 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | May 07, 2010 |
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描述
MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。
欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。
特征
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 板上提供方便的测试点
- 数据记录软件
- 完全装配和测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
描述
MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。
欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。
特征
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 板上提供方便的测试点
- 数据记录软件
- 完全装配和测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
参量
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 16 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 300 |
Data Bus | SPI |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | Both |
Internal VREF (V) (nominal) | 2.5 |
External VREF (V) (min) | 1 |
External VREF (V) (max) | 3.6 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.5 |
Bipolar VIN (±V) (max) | 1.25 |
INL (±LSB) | 0.5 |
Package/Pins | TQFN/48 |
Budgetary Price (See Notes) | $18.45 @1k |
主要特征
- 12位、225ksps ADC
- 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
- 16个单端通道或8个差分通道(单极型或双极型) (MAX1257/MAX1258)
- 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1220)
- 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 12位、八路、2µs稳定的DAC
- 超低脉冲干扰能量(4nV × s)
- 上电时可选择零值或满量程
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部基准或外部单端/差分基准
- 内部基准电压2.5V或4.096V
- 内部±1°C的精密温度传感器
- 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
- 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
- 模拟单电源工作
- +2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V
- 数字电源:+2.7V至AVDD
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
- 转换之间的AutoShutdown功能
- 低功耗ADC
- 225ksps下2.5mA
- 1ksps下22µA
- 关断时0.2µA
- 低功耗DAC:1.5mA
- 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
应用/用途
- 基站控制环路
- 光元件控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
描述
所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,可以为用户降低对功耗以及处理器的要求。集成的八路DAC具有低脉冲干扰能量(4nV × s)与低数字馈通(0.5nV × s)特性,使这些器件非常适合快速响应闭环系统的数字控制。
这些器件中MAX1257保证工作在+2.7V至+3.6V电源,MAX1220/MAX1258保证工作在+4.75V至+5.25V。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1257/MAX1258具有12个GPIO,而MAX1220提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
MAX1220采用36引脚薄型QFN封装。MAX1257/MAX1258采用48引脚薄型QFN封装。所有器件工作温度范围均为-40°C至+85°C。
技术文档
数据资料 | 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 | May 07, 2010 |