发布时间:2026-09-01 13:27:09
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▶ 8 通道 12 位电阻串 DAC,INL ±2 LSB、DNL ±0.2 LSB 保证单调性 ▶ 空载功耗 540µA@3V、休眠典型 10µA,全休眠后 µW 级功耗 ▶ 三线 SPI 40MHz + 菊花链,多芯片同一时刻同步更新 ▶ 上电/断电双复位,−40~125℃ 工业宽温
【核心亮点抢先看】
▶ 8 通道 12 位电阻串 DAC,INL ±2 LSB、DNL ±0.2 LSB 保证单调性
▶ 空载功耗 540µA@3V、休眠典型 10µA,全休眠后 µW 级功耗
▶ 三线 SPI 40MHz + 菊花链,多芯片同一时刻同步更新
▶ 上电/断电双复位,−40~125℃ 工业宽温
第一部分 · 这颗 DAC 的基本盘
Q1. CBM128S085 是什么类型的 DAC,几通道几位?
它是 8 通道 12 位带输出缓冲驱动的电压输出数模转换器,电阻串架构,采用 TSSOP-16 或 QFN-16 封装,正常工作电源电压 2.7V~5.5V,温度范围 −40℃~125℃。
选型提示:8 路集成适合"多路可编程电压"场景,若只需 1–2 路,选单通道 DAC 更省成本。
Q2. CBM128S085 的数字接口是否支持低电压 MCU?
CBM128S085 支持1.8V~5.5V数字I/O电压范围,可兼容不同电平系统设计。芯片模拟供电电压 VA 支持2.7V~5.5V,设计时需分别关注数字接口电平与模拟供电要求。
Q3. 精度指标如何?
12 位分辨率,INL ±2 LSB,DNL ±0.2 LSB 且保证单调性;零码误差最大 +15mV,满幅误差 −0.1%FSR,增益误差 −0.2%FSR。
选型提示:INL 定义中去掉了部分最大码与最小码(接近 0 或电源轨时线性度恶化),实际应用中需注意接近0V或VA输出时线性度变化。
Q4. 输出能力和负载驱动能力如何?
输出电压范围 [0, V_A],实际上限受参考电压限制;轨到轨输出缓冲可驱动 2kΩ 电阻负载与 1500pF 电容,内置短路保护典型 20mA。
选型提示:需要满摆幅输出时参考电压尽量接近电源电压,但接近电源轨的线性度会下降,按实际精度需求折中。
第二部分 · 参考电压与串行控制
Q5. 参考电压怎么配?
两路外部参考:VREF1 供 A–D 通道、VREF2 供 E–H 通道,输入范围 0.5V~V_A,输入阻抗 45kΩ,每组可单独配置。
选型提示:设计参考电压源时需考虑45kΩ参考输入阻抗,并在 VREF 引脚就近去耦;两组参考可分用不同电平,灵活度更高。
Q6. CBM128S085 的 SPI 通信时序有哪些注意事项?
CBM128S085 采用三线串行接口,数据在 SCLK 下降沿写入移位寄存器。一次通信包含16个时钟周期,SYNC 信号用于控制数据帧有效性。设计 MCU 驱动时,需要注意 SCLK、SYNC 与 DIN 信号的建立时间和保持时间。
Q7. 串行接口怎么用?
三线接口(SCLK/DIN/SYNC),最高 40MHz,兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 与多数 DSP 接口;数据以 16 位为一帧,高 4 位 DB[15:12] 是模式控制,低 12 位 DB[11:0] 是数据,写操作在时钟下降沿进行,SYNC 上升沿触发编程。
选型提示:SYNC 若在第 15 个时钟下降沿前变高,本次序列视为无效,时序设计按建立/保持时间核算。
Q8. 菊花链模式怎么用?
所有芯片共享 SYNC 与 SCLK,前一芯片 DOUT 接后一芯片 DIN,数据逐帧级联,SYNC 上升沿到达时所有芯片同时更新输出。
选型提示:菊花链下 DOUT 在时钟下降沿更新、下一次下降沿被后续芯片采样,板级 SYNC/SCLK/DIN/DOUT 延时需核算,必要时在 DIN 与 DOUT 之间加延时。
第三部分 · 工作模式与保护
Q9. 双寄存器与更新方式是什么?
每通道含数据寄存器与 DAC 寄存器:WRM 方式只更新数据寄存器,WTM 方式同时更新数据与 DAC 寄存器(直接改输出);另有广播模式、A 通道更新、更新选择三种特殊命令。
选型提示:多路输出要同步变化时,先按 WRM 写入各通道数据,再用广播/更新选择命令统一更新,避免逐通道跳变。
Q10. 休眠模式怎么用?
每通道可独立休眠,休眠输出有三档阻抗可选:高阻、2.5kΩ 到地、100kΩ 到地;休眠电流典型 10µA,8 通道全休眠后芯片整体 µW 级功耗。
选型提示:休眠模式下断电复位电路仍工作(约 10µA),这不是完全断电;输出阻抗档位按负载需求选。
Q11. 上电复位和断电复位是什么?
上电复位在电源上升至有效电压时把 DAC 输出置为 0V,直到收到首个更新命令;断电复位在电源低于约 2.7V 时触发,输出归 0V,避免非零输出影响后续电路。
选型提示:这个特性对"上电瞬间输出必须为 0"的系统很友好,省去外部清零电路。
第四部分 · 功耗与动态性能
Q12. 功耗水平如何?
输出空载时整体静态电流 540µA@3V、600µA@5V;休眠电流典型 10µA;全休眠后 µW 级功耗。
选型提示:电池系统重点看空载与休眠两档电流,3V供电条件下典型540µA。
Q13. 动态性能如何?
输出建立时间约6~8.5µs;压摆率 1V/µs;输出带宽 350kHz;THD+N:-80dB(100Hz~20kHz);输出噪声 14µV(30kHz 带宽)。
选型提示:建立时间 6µs 级面向慢速可编程电压与直流设定场景,不适合高频波形输出。
第五部分 · 选型与落地
Q14. 温度、封装与可靠性参数?
全系 −40℃~125℃;CBM128S085QS 为 QFN-16(2500/卷),CBM128S085TS 为 TSSOP-16(2500/卷),另有 TS-RL(3000/卷)、TS-REEL(4000/卷)。产品支持人体模型5000V、机器模型300V以及充电设备模型1000V ESD能力
选型提示:QFN 与 TSSOP 引脚数相同但焊盘不同,布局前先确定封装选型。
Q15. 适合什么应用?
便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压源和电流源、可编程衰减器、ADC 与传感器参考电压源、脉冲发生器、范围检测器、时钟校准单元等。
选型提示:主打多路慢速可编程电压,需要高速波形输出的场景应选高速 DAC。
Q16. 替代兼容性?
CBM128S085提供8通道12位DAC功能,支持TSSOP16/QFN16封装选择,支持Pin to Pin进口产品的国产化替代。
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型号后缀 |
封装 |
说明 |
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CBM128S085-TS |
TSSOP-16 |
适合手工焊接、原型验证 |
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CBM128S085-QS |
QFN-16 |
适合批量生产、空间受限场景 |
选型提示:替换时重点核对参考电压配置、SPI 时序与休眠行为,申请样片注明封装需求。
【选型总结】
CBM128S085 用一颗 16 脚芯片提供 8 路 12 位电压输出,电阻串架构保证单调性与 ±2 LSB 精度,SPI 菊花链让多芯片同步更新,540µA 空载与 µW 级全休眠适合电池系统。选型时把参考电压与两端线性度余量留好,它就是便携仪器与可编程电压源里稳定可靠的一级。