O DAC0808 é um circuito integrado de conversor digital para análise (DAC), observado para transformar entradas digitais de 8 bits em saídas analógicas precisas.Este IC serve como uma ponte entre os domínios digital e analógico dos eletrônicos.Vários fatores devem ser considerados ao explorar alternativas ao DAC0808, incluindo precisão, faixa de saída e tempo de resposta.Opções como o AD558 ou o MCP4725 oferecem vantagens exclusivas, como operação de suprimento único ou resolução aprimorada, atendendo a várias aplicações.Embora suas especificações sejam diferentes, essas alternativas expandem as possibilidades de design.Aparação da configuração do PIN do DAC0808 está ativa para integração suave.Os pinos-chave incluem VCC, GND, pinos de entrada digital D0-D7 e pinos de corrente de saída.A conexão cuidadosamente esses pinos garante que os circuitos tenham desempenho ideal, especialmente quando são necessários ajustes precisos no nível de tensão.
Número do pino |
Nome do pino |
Descrição |
1 |
NC |
Sem conexão |
2 |
Gnd |
Chão |
3 |
Vee |
Fonte de energia negativa |
4 |
Io |
Pino de sinal de saída |
5 |
A1 |
Bit de entrada digital 1 (bit mais significativo) |
6 |
A2 |
Bit de entrada digital 2 |
7 |
A3 |
Bit de entrada digital 3 |
8 |
A4 |
Bit de entrada digital 4 |
9 |
A5 |
Bit de entrada digital 5 |
10 |
A6 |
Bit de entrada digital 6 |
11 |
A7 |
Bit de entrada digital 7 |
12 |
A8 |
Bit de entrada digital 8 (bit menos significativo) |
13 |
VCC |
Fonte de energia positiva |
14 |
VREF+ |
Tensão de referência positiva |
15 |
Vref- |
Tensão de referência negativa |
16 |
COMPENSAÇÃO |
PIN do capacitor de compensação |
Recurso |
Descrição |
Entrada de dados digital |
Paralelo de 8 bits |
Tempo de acomodação (típico) |
150 ns |
Precisão relativa |
± 0,19% erro máximo |
Match atual em escala completa |
± 1 LSB |
Compatibilidade de entrada digital |
TTL e CMOS compatíveis (não inversores) |
Faixa de tensão da fonte de alimentação |
± 4,5V a ± 18V |
Consumo de energia |
33 MW a ± 5V |
Dissipação de energia máxima |
1000 MW |
Faixa de temperatura operacional |
0ºC a +75ºC |
Substituição direta |
MC1508/MC1408 ICS |
Aqui está a tabela de especificação e atributo técnico para os instrumentos do Texas DAC0808LCN/NOPB.
Tipo |
Parâmetro |
Status do ciclo de vida |
Ativo (último atualizado: 2 dias atrás) |
Time de entrega da fábrica |
6 semanas |
Placar de contato |
Estanho |
Montar |
Através do buraco |
Tipo de montagem |
Através do buraco |
Pacote / caso |
16-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Número de pinos |
16 |
Peso |
4.535924G |
Temperatura operacional |
0 ° C ~ 75 ° C. |
Embalagem |
Tubo |
Código JESD-609 |
E3 |
Código PBFree |
Sim |
Status da peça |
Ativo |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) |
1 (ilimitado) |
Número de terminações |
16 |
Código ECCN |
Ear99 |
Posição terminal |
DUAL |
Número de funções |
1 |
Tensão de fornecimento |
5V |
Tom de terminal |
2,54 mm |
Número da peça base |
DAC0808 |
Contagem de pinos |
16 |
Tipo de saída |
Atual - não bufado |
Polaridade |
Unipolar |
Tensão máxima de alimentação |
5.5V |
Min Tensão de fornecimento |
4.5V |
Corrente de fornecimento nominal |
2.3mA |
Número de bits |
8 |
Arquitetura |
Multiplicando DAC |
Tipo de conversor |
D/A conversor |
Tipo de referência |
Externo |
Interface de dados |
Paralelo |
Saída diferencial |
Não |
Resolução |
1 b |
Taxa de amostragem |
6,6 MHz |
Tensão - suprimento, analógico |
± 4,5V ~ 18V |
Tempo de acomodação |
150ns (Typ) |
Tensão máxima de suprimento duplo |
-16.5V |
Consumo de energia |
33mw |
Linearidade Erro-max (EL) |
0,39% |
Não linearidade integral (INL) |
0,19 LSB |
Tensão de suprimento duplo min |
4.5V |
Código de bit de entrada |
BINÁRIO |
Número de conversores |
1 |
NEGUNDO DO SUPPRIMENTO NEMPLAÇÃO NOM |
-15V |
Voltagem de saída analógica-max |
0,4V |
Faixa de temperatura ambiente alta |
75 ° C. |
Tensão de saída analógica-min |
-5V |
Altura |
4,32mm |
Comprimento |
19.304mm |
Largura |
6,35 mm |
Grossura |
3,302 mm |
Alcance SVHC |
Sem svhc
|
Status do ROHS |
ROHS3 compatível |
Chumbo livre |
Contém chumbo |
Número da peça |
Descrição |
Fabricante |
DAC0808LCM |
Conversor D/A de 8 bits, 16-SOIC, 0 a 70 ° C |
Texas Instruments |
DAC0808LCMX |
Ic paralelo, 8 bits de carga de entrada, 0,15 µs de tempo de liquidação,
DAC de 8 bits, PDSO16, SOP-16, conversor digital para analógico |
Corporação Nacional de Semicondutores |
DAC0808LCM/NOPB |
Conversor D/A de 8 bits, 16-SOIC, 0 a 70 ° C |
Texas Instruments |
Incorporando o DAC0808 com microcontroladores, como o PIC, abre caminhos para converter efetivamente sinais digitais em correntes analógicas por meio de sua interface de entrada digital de 8 bits.Essa transformação encontra seu lugar em diversos cenários em que a conversão de digital para análise respira a vida em sistemas.
Um elemento substancial a considerar é o amplificador operacional LF351.Esse componente transforma adepto da corrente do DAC em uma tensão correspondente.Essa conversão é desejável, pois permite que dados digitais sejam refletidos com precisão em um formato analógico, fornecendo uma saída de tensão verdadeira ao sinal de entrada.
Ao mergulhar em aplicações, você deve estar atento à estabilidade e precisão da fonte de alimentação, pois qualquer flutuação pode influenciar a operação do DAC.Atingir níveis baixos de ruído é outro aspecto que garante a pureza do sinal.Você deve ter um olhar atento para os detalhes e geralmente melhorar o desempenho por meio de seleção meticulosa de componentes e design de layout estratégico.
O DAC0808 desempenha um papel importante na transformação de sinais digitais, principalmente entradas de 8 bits de componentes como os contadores 74LS393, conhecidos por sua precisão.O procedimento envolve a canalização pulsões de relógio no balcão, o que modifica sistematicamente os dados de entrada digital.Esse ajuste cíclico encontra seu lugar em várias paisagens eletrônicas e computacionais, onde o controle meticuloso de valor de entrada é necessário.
Sinais digitais de componentes como o 74LS393 Anexam uma consistência rítmica ao processo, enriquecendo o ajuste fino dos dados de entrada nos sistemas que exigem precisão.
Pulsos de relógio impulsionam contadores, garantindo alterações digitais precisas.Ao alterar os valores de entrada de maneira cíclica metódica, eles preservam a sincronização em todo o sistema, estimados em ambientes sensíveis ao tempo, como o processamento de sinal.Através de insights experimentais, você deve se concentrar na redução do jitter em pulsos de relógio para aumentar a confiabilidade de conversão e a eficiência do sistema.
A amplitude da saída analógica depende de dois aspectos principais: dados digitais de 8 bits e tensão de referência.Geralmente mantido constantemente, a tensão de referência serve como uma referência crucial para o equilíbrio da saída.Você pode enfatizar frequentemente o significado da tensão de referência estabilizadora para refinar a precisão da conversão.O progresso na tecnologia de referência de tensão aumentou acentuadamente a precisão do DAC, tornando-os adequados para áudio de alta fidelidade e controles industriais complexos.
No cenário dinâmico da tecnologia, a mistura de sistemas analógicos e digitais aumenta harmoniosamente a precisão dos dados e a eficiência do sistema.Os dispositivos dependem cada vez mais do processamento de sinal digital de alta velocidade, uma prova da fusão dessas dimensões.Os ADCs (conversores analógicos para digitais) incorporam essa sinergia, transformando entradas em formas digitais exatas, que são básicas em áreas como imagens médicas e telecomunicações, onde os avanços da precisão e prontidão dos combustíveis.
A precisão nas medições elétricas é dominante para a engenharia e os avanços científicos.Os dispositivos que medem a tensão, a corrente e a resistência desempenham um papel importante no desenvolvimento e na sustentação de sistemas técnicos.Tais instrumentos mantêm a integridade e o desempenho do circuito, beneficiando estruturas industriais complexas e aparelhos domésticos simples.Muitas vezes, você pode refinar essas medidas, infundindo um elemento de segurança e aprimoramento em seus projetos.
Os processos de conversão de áudio estão na vanguarda de oferecer experiências de som premium.A transição perfeita entre os formatos analógicos e digitais garante áudio claro e sem distorção em sistemas de entretenimento e comunicação.Essa progressão em andamento enriquece sua interação com música, filmes e mídia interativa.Você pode se dedicar a refinar esses processos e ultrapassar os limites da excelência em áudio.
Aplicações especializadas preenchem a lacuna entre a vida cotidiana e seus domínios.De gadgets pessoais a instrumentos científicos de alta tecnologia, esses aplicativos amplificam a funcionalidade e sua experiência.Tecnologias recreativas, como consoles de jogos e configurações de realidade virtual, destacam essa adaptabilidade, enquanto o setor de saúde vê avanços com ferramentas de diagnóstico precisas e dispositivos terapêuticos.
Nas arenas de defesa e aeroespacial, os sistemas de radar e os equipamentos de teste fornecem dados inestimáveis para operações estratégicas e inovação tecnológica.Essas ferramentas facilitam a detecção e análise de objetos em vastas distâncias, reforçando a precisão e a confiabilidade em ambientes desafiadores.A evolução constante dessas tecnologias enfatiza seu papel ativo nas estratégias de defesa contemporâneas.
A análise avançada do sinal depende significativamente de instrumentos, como osciloscópios de amostragem e circuitos.Esses dispositivos oferecem visualização precisa de sinais eletrônicos, necessários para o diagnóstico de comportamento do sistema e resolver problemas complexos.Você pode empregar essas ferramentas em campos variados, garantindo que o desempenho e a confiabilidade dos componentes eletrônicos estejam sempre no auge.
Os sistemas musicais e os eletrônicos domésticos incorporam componentes que elevam sua interação e conveniência.As inovações no design e miniaturização de circuitos transformaram esses sistemas, fornecendo notável qualidade e eficiência de som.Você pode avançar continuamente esses componentes, respondendo à alteração de suas preferências e considerações ambientais, mantendo os padrões de alto desempenho.
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