instrukcjepdf.pl

Karta katalogowa układu scalonego ALFA 1100SK2

Karta katalogowa i specyfikacja techniczna układów scalonych ALFA 1100SK2, K1100SK2 oraz KP1100SK2. Zawiera parametry elektryczne, opis wyprowadzeń, schematy funkcjonalne oraz wymiary obudowy.

Spis treści

Obrazy z instrukcji

Kliknij obraz, aby powiększyć

Najważniejsze informacje z instrukcji

Niniejszy dokument stanowi kartę katalogową układów scalonych serii 1100SK2 (1100SK2, K1100SK2, KP1100SK2). Układy te pełnią funkcję urządzeń próbkowania i podtrzymywania (Sample-and-Hold) sygnału analogowego. Dokument zawiera szczegółowe parametry elektryczne, opis wyprowadzeń, schematy funkcjonalne oraz wymiary mechaniczne obudów.

Rysunki techniczne i wymiary obudowy
Rysunki techniczne i wymiary obudowy

Opis urządzenia

Układy serii 1100SK2 służą do zapamiętywania chwilowych wartości sygnału wejściowego na polecenie sygnału sterującego i utrzymywania ich na wyjściu z wysoką precyzją. Wymagają zewnętrznego kondensatora podtrzymującego.

Schemat elementów urządzenia z oznaczeniami
Schemat elementów urządzenia z oznaczeniami

Rozkład wyprowadzeń

Układy posiadają 8 wyprowadzeń. Poniżej przedstawiono funkcje poszczególnych pinów:

  • 1: Dodatnie napięcie zasilania
  • 2: Balans
  • 3: Wejście sygnału analogowego
  • 4: Ujemne napięcie zasilania
  • 5: Wyjście sygnału analogowego
  • 6: Wyjście do podłączenia kondensatora podtrzymującego
  • 7: Wejście ustawiania progu przełączania sygnału sterującego
  • 8: Wejście logiczne sterujące

Parametry elektryczne

Kluczowe parametry pracy układu przy temperaturze 0-70°C:

  • Czas próbkowania: 7 µs (dla 1100SK2) do 10 µs (dla K1100SK2/KP1100SK2).
  • Napięcie zasilania: ±12V (dla wersji A) lub ±15V (dla wersji B).
  • Zakres napięć wejściowych: ±5V.
  • Aperturna zwłoka: nie więcej niż 180 ns (dla 1100SK2) lub 250 ns (dla K1100SK2/KP1100SK2).
  • Zabezpieczenie: Układ posiada zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia.

Dopuszczalne parametry eksploatacji

Należy bezwzględnie przestrzegać limitów zasilania, aby uniknąć trwałego uszkodzenia układu:

  • Napięcie zasilania dodatniego: 10,5V - 13,2V (Gr. A) lub 13,5V - 16,5V (Gr. B).
  • Napięcie zasilania ujemnego: -13,2V do -10,8V (Gr. A) lub -16,5V do -13,5V (Gr. B).
  • Przekroczenie wartości granicznych podanych w sekcji "Предельный режим" może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mikroczipa.

Zasada działania

W stanie zamkniętym komutatora, potencjał wyjściowy wzmacniacza operacyjnego OY1 jest ustalany tak, aby napięcie wyjściowe odpowiadało wejściowemu. Po rozwarciu komutatora sygnałem sterującym, napięcie wyjściowe pozostaje niezmienione dzięki kondensatorowi podtrzymującemu. Rezystor R1 i diody zapobiegają nasyceniu wzmacniacza OY1, co skraca czas przejścia w stan podtrzymania.

Schemat funkcjonalny układu
Schemat funkcjonalny układu

Praktyczna pomoc

Typowe problemy

Trwałe uszkodzenie układu

Upewnij się, że napięcia zasilania nie przekraczają wartości granicznych podanych w tabeli 'Предельный режим'.

Niestabilność sygnału wyjściowego

Sprawdź poprawność podłączenia zewnętrznego kondensatora podtrzymującego do pinu 6.

Przed użyciem

  • Zidentyfikuj wersję układu (A lub B) na podstawie wymagań napięcia zasilania (±12V lub ±15V).
  • Sprawdź polaryzację napięć zasilania (piny 1 i 4).
  • Upewnij się, że sygnał sterujący (pin 8) jest kompatybilny z logiką TTL/CMOS.
  • Zweryfikuj zakres napięcia wejściowego (pin 3), który nie powinien przekraczać ±5V.

Parametry w praktyce

Czas próbkowania (tB)
Czas potrzebny układowi na ustalenie wartości wyjściowej zgodnie z wejściową (7-10 µs).
Napięcie zasilania (UП)
Wymagane napięcie symetryczne; wersja A wymaga ±12V, wersja B wymaga ±15V.
Aperturna zwłoka (tA.ЗД)
Opóźnienie czasowe między sygnałem sterującym a reakcją układu (180-250 ns).

Ilustracje i schematy

  • Schemat funkcjonalny przedstawia wzmacniacze operacyjne OY1 i OY2, komutator S oraz kondensator podtrzymujący Cxp.
  • Diody D1 i D2 wraz z rezystorem R1 chronią układ przed nasyceniem wzmacniacza podczas przełączania.

Zgodność modelu

  • Układ jest kompatybilny z logiką sterującą TTL oraz CMOS.
  • Wymaga zewnętrznego kondensatora podtrzymującego (Cxp).

Autor opracowania

Marek Zieliński

Redaktor instrukcji technicznych

Specjalizuje się w dokumentacji urządzeń domowych, elektroniki i narzędzi. Dba o jasny opis najważniejszych funkcji oraz praktyczne wskazówki dla użytkownika.