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 powiększyćNajważniejsze 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.

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.

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.

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