Der DAC0808 ist ein integrierter Digital-Analog-Wandler (DAC), der zur Umwandlung von 8-Bit-digitalen Eingängen in präzise analoge Ausgänge vermerkt ist.Dieser IC dient als Brücke zwischen den digitalen und analogen Domänen der Elektronik.Bei der Erforschung von Alternativen zum DAC0808 sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich Genauigkeit, Ausgangsbereich und Reaktionszeit.Optionen wie AD558 oder MCP4725 bieten einzigartige Vorteile wie Einzelaufnahmen oder eine verbesserte Auflösung, die für verschiedene Anwendungen gerecht werden.Obwohl sich ihre Spezifikationen unterscheiden, erweitern diese Alternativen die Entwurfsmöglichkeiten.Das Ergreifen der Pin -Konfiguration des DAC0808 ist für eine reibungslose Integration aktiv.Zu den Schlüsselstiften gehören VCC, GND, digitale Eingangsnins D0-D7 und Ausgangsstromstifte.Wenn Sie diese Stifte nachdenklich verbinden, stellt die Schaltkreise optimal ab, insbesondere wenn genaue Spannungsniveausanpassungen erforderlich sind.
PIN -Nummer |
Pin -Name |
Beschreibung |
1 |
NC |
Keine Verbindung |
2 |
GND |
Boden |
3 |
VEE |
Negative Stromversorgung |
4 |
Io |
Ausgangssignalstift |
5 |
A1 |
Digitales Eingangsbit 1 (meist signifikantes Bit) |
6 |
A2 |
Digitales Eingangsbit 2 |
7 |
A3 |
Digitaleingangsbit 3 |
8 |
A4 |
Digitaleingangsbit 4 |
9 |
A5 |
Digitaleingangsbit 5 |
10 |
A6 |
Digital Eingangsbit 6 |
11 |
A7 |
Digitaleingangsbit 7 |
12 |
A8 |
Digitales Eingangsbit 8 (am wenigsten signifikant) |
13 |
VCC |
Positive Stromversorgung |
14 |
Vref+ |
Positive Referenzspannung |
15 |
Vref- |
Negative Referenzspannung |
16 |
ENTSCHÄDIGUNG |
Kompensationskondensatorstift |
Besonderheit |
Beschreibung |
Digitale Dateneingabe |
8-Bit parallel |
Abschlusszeit (typisch) |
150 ns |
Relative Genauigkeit |
± 0,19% maximaler Fehler |
Volles aktuelles Spiel |
± 1 LSB |
Digitale Eingangskompatibilität |
TTL und CMOS-kompatibel (nicht invertierend) |
Stromversorgungsspannungsbereich |
± 4,5 V bis ± 18 V. |
Stromverbrauch |
33 MW bei ± 5 V |
Maximale Leistungsdissipation |
1000 MW |
Betriebstemperaturbereich |
0ºC bis +75ºC |
Direkter Austausch |
MC1508/MC1408 ICS |
Hier ist die technische Spezifikation und die Attributtabelle für die Texas Instruments DAC0808LCN/NOPB.
Typ |
Parameter |
Lebenszyklusstatus |
Aktiv (zuletzt aktualisiert: vor 2 Tagen) |
Fabrikvorlaufzeit |
6 Wochen |
Kontaktieren Sie die Beschichtung |
Zinn |
Montieren |
Durch Loch |
Montagetyp |
Durch Loch |
Paket / Fall |
16-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Anzahl der Stifte |
16 |
Gewicht |
4.535924g |
Betriebstemperatur |
0 ° C ~ 75 ° C. |
Verpackung |
Rohr |
JESD-609 Code |
E3 |
Pbfree Code |
Ja |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
1 (unbegrenzt) |
Anzahl der Terminen |
16 |
ECCN -Code |
Ear99 |
Endposition |
DUAL |
Anzahl der Funktionen |
1 |
Versorgungsspannung |
5v |
Terminal Tonhöhe |
2,54 mm |
Basisteilnummer |
DAC0808 |
Stiftanzahl |
16 |
Ausgangstyp |
Strom - ungebildet |
Polarität |
Unipolar |
Maximale Versorgungsspannung |
5,5 V |
Min -Versorgungsspannung |
4,5 V |
Nominalversorgungsstrom |
2,3 mA |
Anzahl der Bits |
8 |
Architektur |
Multiplizieren Sie DAC |
Konvertertyp |
D/A Converter |
Referenztyp |
Extern |
Datenschnittstelle |
Parallel |
Differentialausgang |
NEIN |
Auflösung |
1 b |
Stichprobenrate |
6,6 MHz |
Spannung - Versorgung, Analog |
± 4,5 V ~ 18 V |
Abschlusszeit |
150ns (Typ) |
Max Dual -Versorgungsspannung |
-16.5v |
Stromverbrauch |
33 mw |
Linearitätsfehler-Max (EL) |
0,39% |
Integrale Nichtlinearität (INL) |
0,19 LSB |
Min -Versorgungsspannung |
4,5 V |
Eingabebitcode eingeben |
BINÄR |
Anzahl der Konverter |
1 |
Negative Versorgungsspannung-NOM |
-15V |
Analogausgangsspannungsmax |
0,4 V |
Umgebungstemperaturbereich hoch |
75 ° C. |
Analoge Ausgangsspannung |
-5v |
Höhe |
4,32 mm |
Länge |
19.304 mm |
Breite |
6,35 mm |
Dicke |
3,302 mm |
SVHC erreichen |
Kein SVHC
|
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Frei führen |
Enthält Blei |
Teilenummer |
Beschreibung |
Hersteller |
DAC0808LCM |
8-Bit-D/A-Konverter, 16-Soic, 0 bis 70 ° C. |
Texas Instrumente |
DAC0808LCMX |
IC parallel, 8 Bit Eingangsladung, 0,15 µs Absetzzeit,
8-Bit DAC, PDSO16, SOP-16, Digital bis Analogwandler |
National Semiconductor Corporation |
DAC0808LCM/NOPB |
8-Bit-D/A-Konverter, 16-Soic, 0 bis 70 ° C. |
Texas Instrumente |
Durch die Einbeziehung des DAC0808 mit Mikrocontrollern wie dem PIC wird die Wege geöffnet, um digitale Signale effektiv in analoge Ströme über die 8-Bit-Digitaleingangsschnittstelle umzuwandeln.Diese Transformation findet ihren Platz in verschiedenen Szenarien, in denen die Digital-Analog-Umwandlung Systeme in Systemen eingeht.
Ein wesentliches Element ist der lf351 operative Verstärker.Diese Komponente verwandelt den Strom aus dem DAC in einer passenden Spannung.Eine solche Konvertierung ist wünschenswert, da digitale Daten in einem analogen Format genau reflektiert werden, wodurch ein Spannungsausgang für das Eingangssignal entspricht.
Beim Eintauchen in Anwendungen müssen Sie sich auf die Stabilität und Genauigkeit der Stromversorgung berücksichtigen, da jede Fluktuation den DAC -Betrieb beeinflussen kann.Das Erreichen niedriger Geräuschpegel ist ein weiterer Aspekt, der die Reinheit des Signals sicherstellt.Sie müssen ein scharfes Auge für Details haben und die Leistung häufig durch sorgfältige Auswahl der Komponenten und strategisches Layout -Design verbessern.
Der DAC0808 spielt eine wichtige Rolle bei der Transformation digitaler Signale, hauptsächlich 8-Bit-Eingaben von Komponenten wie den 74LS393-Zähler, die für ihre Genauigkeit bekannt sind.Das Verfahren umfasst die Kanalisierung von Taktimpulsen in den Zähler, der die digitalen Eingabedaten systematisch verändert.Diese zyklische Anpassung findet ihren Platz in verschiedenen elektronischen und rechnerischen Landschaften, in denen eine sorgfältige Eingangswertsteuerung erforderlich ist.
Digitale Signale von Komponenten wie dem 74LS393 fügen dem Prozess eine rhythmische Konsistenz hinzu und bereichern die Feinabstimmung von Eingabedaten in Systemen, die Präzision fordern.
Taktimpulse treiben Zähler vor und gewährleisten genaue digitale Veränderungen.Durch die Veränderung der Eingangswerte in methodischer zyklischer Weise erhalten sie die Synchronisation im gesamten System, die in zeitempfindlichen Umgebungen wie der Signalverarbeitung geschätzt werden.Durch experimentelle Erkenntnisse müssen Sie sich darauf konzentrieren, Jitter in Taktimpulsen zu reduzieren, um die Zuverlässigkeit der Konvertierung und die Systemeffizienz zu steigern.
Die Amplitude des analogen Ausgangs hängt von zwei Hauptaspekten ab: 8-Bit-digitale Daten und Referenzspannung.Im Allgemeinen dient die Referenzspannung als zentraler Maßstab für das Ausgangsgleichgewicht.Sie können häufig die Bedeutung der Stabilisierung der Referenzspannung für die Verfeinerung der Konversionspräzision hervorheben.Der Fortschritt der Spannungsreferenztechnologie hat die DAC-Präzision deutlich verbessert und sie für Audio- und komplexe industrielle Steuerelemente mit hohem Fidelity geeignet.
In der dynamischen Landschaft der Technologie verbessert die Mischung analoger und digitaler Systeme die Datenpräzision und die Systemeffizienz harmonisch.Geräte beruhen zunehmend auf die digitale Hochgeschwindigkeitssignalverarbeitung, ein Beweis für die Verschmelzung dieser Dimensionen.ADCs (Analog-zu-Digital-Konverter) verkörpern diese Synergie und verwandeln Inputs in exakte digitale Formen, was in Bereichen wie medizinischer Bildgebung und Telekommunikation, in denen Genauigkeit und Schnelligkeit den Fortschritt von Tankstellen feiern, grundlegend ist.
Präzision in elektrischen Messungen dominiert technische und wissenschaftliche Durchbrüche.Geräte, die Spannung, Strom und Widerstand messen, spielen sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Aufrechterhaltung technischer Systeme eine wichtige Rolle.Solche Instrumente behalten die Integrität und Leistung des Schaltkreises bei und profitieren komplexen industriellen Rahmenbedingungen und einfachen Haushaltsgeräten gleichermaßen.Sie können diese Messungen häufig verfeinern und ein Sicherheitselement und eine Verbesserung in ihre Entwürfe infundieren.
Audio -Conversion -Prozesse stehen im Vordergrund der Bereitstellung von Premium -Klangerlebnissen.Der nahtlose Übergang zwischen analogen und digitalen Formaten sorgt für ein klares, verzerrungsfreies Audio in Unterhaltungs- und Kommunikationssystemen.Dieser fortlaufende Fortschritt bereichert Ihre Interaktion mit Musik, Filmen und interaktiven Medien.Sie können sich der Verfeinerung dieser Prozesse widmen und die Grenzen von Audio -Exzellenz überschreiten.
Spezialisierte Anwendungen überbrücken die Lücke zwischen dem täglichen Leben und Ihren Domänen.Von persönlichen Geräten bis hin zu High-Tech-wissenschaftlichen Instrumenten verstärken diese Anwendungen die Funktionalität und Ihre Erfahrung.Freizeittechnologien wie Gaming -Konsolen und Virtual -Reality -Setups unterstreichen diese Anpassungsfähigkeit, während der Gesundheitssektor Fortschritte mit präzisen diagnostischen Instrumenten und therapeutischen Geräten sieht.
In der Verteidigung und in der Luft- und Raumfahrt liefern Radarsysteme und Testgeräte wertvolle Daten für strategische Operationen und technologische Innovationen.Diese Tools ermöglichen die Erkennung und Analyse der Objekte über große Entfernungen und verstärken die Genauigkeit und Zuverlässigkeit in herausfordernden Umgebungen.Die ständige Entwicklung dieser Technologien unterstreicht ihre aktive Rolle bei zeitgenössischen Verteidigungsstrategien.
Die fortgeschrittene Signalanalyse beruht signifikant auf Instrumenten wie Probenahmeoszilloskopen und hält Schaltungen.Diese Geräte bieten eine präzise Visualisierung elektronischer Signale, die für die Diagnose des Systemverhaltens und die Lösung komplizierter Probleme erforderlich sind.Sie können diese Tools über verschiedene Felder hinweg anwenden und sicherstellen, dass die Leistung und Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten immer auf ihrem Höhepunkt steht.
Musiksysteme und Haushaltselektronik enthalten Komponenten, die Ihre Interaktion und Bequemlichkeit erhöhen.Innovationen in der Schaltungsdesign und der Miniaturisierung haben diese Systeme verändert und eine bemerkenswerte Klangqualität und Effizienz bieten.Sie können diese Komponenten kontinuierlich vorantreiben, auf die Änderung Ihrer Vorlieben und Umweltüberlegungen reagieren und gleichzeitig leistungsstarke Standards aufrechterhalten.
In Dallas ist Texas Instruments (TI) ansässig und entsteht als beeindruckende Präsenz innerhalb des Halbleitersektors.Das Unternehmen zeichnet sich aus, um analoge Chips und eingebettete Prozessoren zu entwerfen und zu produzieren, was seine Position als führender Konkurrent festigt.
Die Betonung von TI auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren erstreckt sich über typische Geschäftsentscheidungen hinaus und verwandelt sich in einen strategischen Ansatz, der den wachsenden Bedarf an diesen Komponenten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Automobil- und Unterhaltungselektronik, einnimmt.Diese Orientierung hilft, eine robuste Marktpräsenz aufrechtzuerhalten und ihre technologischen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.
Neben seiner Semiconductor -Expertise Fortschritte in der digitalen Lichtverarbeitung und der Bildungstechnologie.Diese Projekte spiegeln das Engagement des Unternehmens für Diversifizierung und Anpassungsfähigkeit in der sich entwickelnden Tech -Landschaft wider.Mit einem bemerkenswerten Portfolio von 45.000 Patenten im Jahr 2016 betont TI das Engagement für Forschung und Entwicklung.
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