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产品型号CXD1178Q的概述

芯片CXD1178Q概述 CXD1178Q是一款由索尼公司(Sony)研发的高性能集成电路芯片,广泛应用于各类电子产品中,尤其在消费电子领域表现突出。该芯片主要用于数字信号处理及音频解码领域,以其优秀的性能和灵活性而受到工程师和开发者的青睐。CXD1178Q集成了多种功能,符合现代数字设备对高效能和低功耗的需求,为广大用户提供了便利。 芯片CXD1178Q的详细参数 CXD1178Q的参数包括但不限于以下方面: 1. 供电电压:CXD1178Q的工作电压范围通常在3.0V到3.6V之间,兼容多种电源输入选项,易于集成至各种系统。 2. 工作温度范围:该芯片的工作温度通常在-40°C至85°C。这样的温度适用范围使得CXD1178Q在各种环境条件下稳定工作,尤其适用于工业应用。 3. 处理能力:CXD1178Q能够支持多种音频编码格式,具有不错的解码能力,常见的如MP3、AAC等格式均在...

产品型号CXD1178Q的Datasheet PDF文件预览

CXD1178Q  
8-bit 40MSPS RGB 3-channel D/A Converter  
Description  
48 pin QFP (Plastic)  
The CXD1178Q is an 8-bit high-speed D/A  
converter for video band use. It has an input/output  
equivalent to 3 channels of R, G and B. It is suitable  
for use of digital TV, graphic display, and others.  
Features  
Resolution 8-bit  
Maximum conversion speed 40MSPS  
RGB 3-channel input/output  
Differential linearity error ±0.3LSB  
Low power consumption 240 mW  
(200 load at 2 Vp-p output)  
Single 5 V power supply  
Low glitch noise  
Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)  
Supply voltage  
AVDD, DVDD  
7
V
Input voltage (All pins)  
VIN VDD+0.5 to VSS–0.5 V  
Output current (Every each channel)  
IOUT  
0 to 15  
–55 to +150  
mA  
°C  
Stand-by function  
Storage temperature Tstg  
Structure  
Recommended Operating Conditions  
Silicon gate CMOS IC  
Supply voltage  
AVDD, AVSS 4.75 to 5.25  
DVDD, DVSS 4.75 to 5.25  
V
V
Reference input voltage  
VREF  
2.0  
V
Clock pulse width  
TPW1, TPW0 11.2 ns (min.) to 1.1 µs (max.)  
Operating temperature  
Topr  
–40 to +85  
°C  
Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice. This information does not convey any license by  
any implication or otherwise under any patents or other right. Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the  
operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.  
—1—  
E90603F01  
CXD1178Q  
Block Diagram  
47  
48  
DVDD  
DVDD  
2LSB’S  
CURRENT  
CELLS  
(LSB) R0  
1
2
3
4
5
6
7
R1  
R2  
36  
37  
RO  
RO  
DECODER  
DECODER  
R3  
6MSB’S  
CURRENT  
CELLS  
LATCHES  
LATCHES  
LATCHES  
R4  
R5  
27  
RCK  
R6  
CLOCK  
GENERATOR  
43  
44  
45  
AVDD  
AVDD  
AVDD  
AVDD  
(MSB) R7  
8
2LSB’S  
CURRENT  
CELLS  
9
(LSB) G0  
G1  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
46  
G2  
38  
39  
GO  
GO  
DECODER  
DECODER  
G3  
6MSB’S  
CURRENT  
CELLS  
G4  
G5  
28  
GCK  
G6  
CLOCK  
GENERATOR  
33  
30  
31  
AVSS  
DVSS  
DVSS  
(MSB) G7  
2LSB’S  
CURRENT  
CELLS  
17  
18  
19  
20  
(LSB) B0  
B1  
B2  
40  
41  
BO  
BO  
DECODER  
DECODER  
B3  
B4  
6MSB’S  
CURRENT  
CELLS  
21  
B5  
22  
23  
29  
BCK  
B6  
CLOCK  
GENERATOR  
42  
34  
VG  
24  
(MSB) B7  
VREF  
CURRENT CELLS  
(FOR FULL SCALE)  
25  
26  
35  
BLK  
CE  
IREF  
BIAS VOLTAGE  
GENERATOR  
32  
VB  
—2—  
CXD1178Q  
Pin Configuration  
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
RO  
GO  
B7  
B6  
B5  
B4  
B3  
B2  
B1  
B0  
G7  
G6  
GO  
BO  
BO  
VG  
AVDD  
AVDD  
AVDD  
AVDD  
DVDD 47  
DVDD  
14 G5  
G4  
13  
48  
10 11 12  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pin Description and I/O Pins Equivalent Circuit  
Pin No.  
Symbol  
I/O  
Equivalent circuit  
Description  
1 to 8  
R0 to R7  
DVDD  
Digital input  
1
R0 (LSB) to R7 (MSB)  
G0 (LSB) to G7 (MSB)  
B0 (LSB) to B7 (MSB)  
to  
9 to 16 G0 to G7  
17 to 24 B0 to B7  
I
24  
DVSS  
DVDD  
Blanking input.  
This is synchronized with the clock  
input signal for each channel.  
No signal at “H” (Output 0 V).  
Output condition at “L”.  
25  
25  
BLK  
I
DVSS  
DVDD  
DVDD  
32  
VB  
O
Connect a capacitor of about 0.1 µF.  
32  
DVSS  
—3—  
CXD1178Q  
Pin No.  
27  
Symbol  
RCK  
I/O  
Equivalent circuit  
Description  
DVDD  
27  
28  
29  
28  
29  
GCK  
BCK  
I
Clock input.  
DVSS  
30, 31  
33  
DVSS  
AVSS  
Digital GND  
Analog GND  
DVDD  
Chip enable input.  
This is not synchronized with the  
clock input signal.  
26  
26  
35  
34  
CE  
I
O
I
No signal (Output 0 V) at “H” and  
minimizes power consumption.  
DVSS  
Reference current output.  
Connect a resistance 16 times  
“16ROUT” that of output resistance  
value “ROUT”.  
IREF  
AVDD  
AVDD  
35  
AVDD  
AVSS  
Reference voltage input.  
Set full scale output value.  
VREF  
34  
AVDD  
AVSS  
42  
AVSS  
42  
VG  
O
Connect a capacitor of about 0.1 µF.  
43 to 46  
AVDD  
Analog VDD  
—4—  
CXD1178Q  
Pin No.  
37  
Symbol  
RO  
I/O  
Equivalent circuit  
Description  
Current output pins.  
AVDD  
39  
41  
36  
38  
GO  
BO  
RO  
GO  
Voltage output can be obtained by  
connecting a resistance.  
37  
39  
41  
AVSS  
AVDD  
O
36  
38  
40  
Inverted current output.  
Normally dropped to analog GND.  
AVSS  
40  
BO  
47, 48  
DVDD  
Digital VDD  
—5—  
CXD1178Q  
(fCLK=40 MHz, AVDD=DVDD=5 V, ROUT=200 , VREF=2.0 V, Ta=25 °C)  
Item  
Symbol  
n
Measurement conditions  
Min.  
Typ.  
8
Max.  
Unit  
bit  
Resolution  
AVDD=DVDD=4.75 to 5.25 V  
Ta=–40 to 85 °C  
Conversion speed  
fCLK  
0.5  
40  
MSPS  
Integral non-linearity error  
EL  
–2.5  
–0.3  
1.8  
0
2.5  
0.3  
2.2  
3.0  
15  
1
LSB  
LSB  
V
Endpoint  
Differential non-linearity error ED  
Output full-scale voltage  
VFS  
FSR  
IFS  
VOS  
GE  
CT  
IDD  
ISTB  
RIN  
CI  
2.0  
1.5  
10  
1
Output full-scale ratio  
Output full-scale current  
Output offset voltage  
Glitch energy  
%
mA  
mV  
pV•s  
dB  
When “00000000” data input  
ROUT=75 Ω  
30  
57  
42  
1
Crosstalk  
When 1 MHz sine wave input  
14.3MHz color bar  
data input  
CE= “L”  
CE= “H”  
48  
2
Supply current  
mA  
Analog input resistance  
Input capacitance  
VREF  
1
MΩ  
9
pF  
VIH  
VIL  
IIH  
AVDD=DVDD=4.75 to 5.25 V  
Ta=–20 to 75 °C  
2.4  
Digital input voltage  
Digital input current  
V
0.8  
5
AVDD=DVDD=4.75 to 5.25 V  
Ta=–20 to 75 °C  
–5  
µA  
IIL  
Setup time  
ts  
ROUT=75 Ω  
5
ns  
ns  
Hold time  
th  
ROUT=75 Ω  
10  
Propagation delay time  
tPD  
tE  
10  
1.8  
1.8  
ns  
2
CE enable time  
CE= HL  
CE= LH  
4
4
ms  
ms  
2
CE disable time  
tD  
Full-scale voltage of channel  
1
Full-scale output ratio =  
–1 × 100 (%)  
Average of the full-scale voltage of the channels  
2
When the external capacitor for the VG pin is 0.1 µF.  
—6—  
CXD1178Q  
Electrical Characteristics Measurement Circuit  
Analog Input Resistance  
Measurement Circuit  
}
Digital Input Current  
+5.25V  
AVDD, DVDD  
A
CXD1178Q  
AVSS, DVSS  
V
Maximum Conversion Velocity Measurement Circuit  
R0 to R7  
1 to 8  
37  
39  
41  
RO  
GO  
BO  
8bit  
G0 to G7  
COUNTER  
9 to 16  
200  
200  
200  
AVSS  
AVSS  
OSCILLOSCOPE  
with  
LATCH  
B0 to B7  
17 to 24  
25  
26  
32  
BLK  
CE  
AVSS  
AVDD  
1k  
0.1µ  
VB  
42  
34  
35  
VG  
VREF  
IREF  
DVSS  
0.1µ  
27  
28  
29  
RCK  
GCK  
BCK  
CLK  
40MHz  
SQUARE  
WAVE  
3.3k  
AVSS  
—7—  
CXD1178Q  
Setup Time  
Hold Time  
Measurement Circuit  
}
Glitch Energy  
R0 to R7  
1 to 8  
37  
39  
41  
RO  
GO  
BO  
8bit  
COUNTER  
with  
75  
AVSS  
G0 to G7  
9 to 16  
OSCILLOSCOPE  
LATCH  
75  
B0 to B7  
17 to 24  
AVSS  
75  
AVSS  
25  
26  
32  
BLK  
CE  
0.1µ  
DELAY  
VB  
AVDD  
1k  
CONTROLLER  
42  
34  
35  
VG  
VREF  
IREF  
DVSS  
0.1µ  
27  
28  
29  
RCK  
GCK  
BCK  
CLK  
1MHz  
SQUARE  
WAVE  
DELAY  
CONTROLLER  
1.2k  
AVSS  
Crosstalk Measurement Circuit  
R0 to R7  
1 to 8  
37  
39  
41  
RO  
GO  
BO  
ALL “1”  
DIGITAL  
200  
G0 to G7  
9 to 16  
WAVEFORM  
GENERATOR  
SPECTRUM  
ANALIZER  
AVSS  
AVSS  
200  
200  
B0 to B7  
17 to 24  
25  
26  
32  
BLK  
CE  
AVSS  
AVDD  
1k  
0.1µ  
VB  
42  
34  
35  
VG  
VREF  
IREF  
DVSS  
0.1µ  
3.3k  
27  
28  
29  
RCK  
GCK  
BCK  
CLK  
40MHz  
SQUARE  
WAVE  
AVSS  
—8—  
CXD1178Q  
DC Characteristics Measurement Circuit  
R0 to R7  
1 to 8  
37  
39  
41  
RO  
GO  
BO  
200  
200  
200  
G0 to G7  
9 to 16  
CONTROLLER  
AVSS  
AVSS  
DVM  
B0 to B7  
17 to 24  
25  
26  
32  
BLK  
CE  
AVSS  
AVDD  
1k  
0.1µ  
VB  
42  
34  
35  
VG  
VREF  
IREF  
DVSS  
0.1µ  
27  
28  
29  
RCK  
GCK  
BCK  
CLK  
40MHz  
SQUARE  
WAVE  
3.3k  
AVSS  
Propagation Delay Time Measurement Circuit  
R0 to R7  
1 to 8  
37  
RO  
200  
200  
200  
FREQUENCY  
DEMULTIPLIER  
G0 to G7  
9 to 16  
AVSS  
AVSS  
39  
41  
OSCILLOSCOPE  
GO  
BO  
B0 to B7  
17 to 24  
25  
BLK  
CE  
AVSS  
AVDD  
1k  
26  
0.1µ  
32  
VB  
42  
34  
35  
VG  
VREF  
IREF  
DVSS  
0.1µ  
27  
RCK  
GCK  
BCK  
CLK  
10MHz  
SQUARE  
WAVE  
28  
29  
3.3k  
AVSS  
—9—  
CXD1178Q  
Description of Operation  
Timing Chart  
tPW1  
tPW0  
2V  
CLK  
ts th  
ts th  
ts th  
DATA  
tPD  
100%  
D/A OUT  
50%  
0%  
tPD  
tPD  
I/O Chart (when full scale output voltage at 2.00 V)  
Input code  
MSB  
Output voltage  
LSB  
1 1 1 1 1 1 1 1  
2.0 V  
:
1 0 0 0 0 0 0 0  
:
1.0 V  
0 0 0 0 0 0 0 0  
0 V  
B (Blue) OUT  
200  
200  
Application Circuit  
AVSS  
G (Green) OUT  
AVDD  
DVDD  
AVSS  
R (Red) OUT  
0.1µ  
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37  
200  
AVSS  
(LSB)  
1
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
2
3
4
5
6
7
AVDD  
3.3k  
2V  
1k  
R (Red) IN  
AVSS  
AVSS  
0.1µF  
(MSB)  
(LSB)  
DVSS  
8
CLOCK IN  
9
10  
11  
12  
DVSS  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
G (Green) IN  
B (Blue) IN  
Application circuits shown are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for  
any problems arising out of the use of these circuits or for any infringement of third party patent and other right due to same.  
—10—  
CXD1178Q  
Notes on Operation  
How to select the output resistance  
The CXD1178Q is a D/A converter of the current output type. To obtain the output voltage connect the  
resistance to current output pins (RO, GO and BO). For specifications we have;  
Output full scale voltage  
Output full scale current  
VFS=1.8 to 2.2 [V]  
IFS=less than 15 [mA]  
Calculate the output resistance value from the relation of VFS=IFS × ROUT. Also, 16 times resistance of the  
output resistance is connected to reference current pin IREF. In some cases, however, this turns out to be a  
value that does not actually exist. In such a case a value close to it can be used as a substitute.  
Here please note that VFS becomes  
VFS=VREF × 16ROUT/RIR.  
VREF is the voltage set at the VREF pin and ROUT is the resistance connected to current output pins (RO, GO  
and BO) while RIR is connected to IREF.  
Increasing the resistance value can curb power consumption. On the other hand glitch energy and data  
settling time will inversely increase. Set the most suitable value according to the desired application.  
Phase relation between data and clock  
To obtain the expected performance as a D/A converter, it is necessary to set properly the phase relation  
between data and clock applied from the exterior. Be sure to satisfy the provisions of the setup time (tS) and  
hold time (tH) as stipulated in the Electrical Characteristics.  
Power supply and ground  
To reduce noise effects separate analog and digital systems in the device periphery. For power supply pins,  
both digital and analog, bypass respective grounds by using a ceramic capacitor of about 0.1 µF, as close as  
possible to the pin.  
Latch up  
Analog and digital power supply have to be common at the PCB power supply source. This is to prevent  
latch up due to voltage difference between AVDD and DVDD pins when power supply is turned ON.  
On inverted current output pins  
The RO, GO and BO are the inverted current output terminal as described in the Pin Description.  
The sums shown below become the constant value for any input data.  
a) The sum of the currents output from the RO and RO pins.  
b) The sum of the currents output from the GO and GO pins.  
c) The sum of the currents output from the BO and BO pins.  
However, the output current from the RO, GO and BO pins is not guaranteed of its performances such as  
linearity errors, etc.  
On output full-scale voltage  
When the output full-scale voltage is used without adjustment in the application that uses the RGB signal, the  
color balance may be broke.  
—11—  
CXD1178Q  
Latch Up Prevention  
The CXD1178Q is a CMOS IC which required latch up precautions. Latch up is mainly generated by the lag in  
the voltage rising time of AVDD (Pins 43 to 46) and DVDD (Pins 47 and 48), when power supply is ON.  
1. Correct usage  
a. When analog and digital supplies are from different sources  
DVDD  
AVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
b. When analog and digital supplies are from a common source  
(i)  
DVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
(ii)  
DVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
—12—  
CXD1178Q  
2. Example when latch up easily occurs  
a. When analog and digital supplies are from different sources  
DVDD  
AVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
b. When analog and digital supplies are from common source  
(i)  
DVDD  
AVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
(ii)  
DVDD  
AVDD  
43 44 45 46  
AVDD  
47 48  
DVDD  
+5V  
CXD1178Q  
DIGITAL IC  
C
AVSS  
33  
DVSS  
30 31  
AVSS  
DVSS  
—13—  
CXD1178Q  
Example of Representative Characteristics  
200  
AVDD=DVDD=5V  
VREF=2.0V  
RIR16ROUT  
Ta=25°C  
2.0  
1.0  
100  
AVDD=DVDD=5V  
ROUT=200Ω  
RIR=3.3kΩ  
Ta=25°C  
0
1.0  
2.0  
100  
200  
Reference voltage VREF [V]  
Output full scale voltage vs. Reference voltage  
Output resistance ROUT []  
Glitch energy vs. Output resistance  
60  
50  
40  
2.0  
1.9  
0
AVDD=DVDD=5V  
VREF=2.0V  
ROUT=200Ω  
RIR=3.3kΩ  
AVDD=DVDD=5V  
VREF=2.0V  
ROUT=200  
RIR=3.3k  
Ta=25°C  
–40 –25  
0
25  
50  
75 85  
100k  
1M  
10M  
Ambient temperature Ta [°C]  
Output full scale voltage vs. Ambient temperature  
Output frequency FOUT [Hz]  
Crosstalk vs. Output frequency  
—14—  
CXD1178Q  
Package Outline Unit : mm  
48PIN QFP (PLASTIC)  
15.3 ± 0.4  
+ 0.1  
0.15 – 0.05  
+ 0.4  
12.0 – 0.1  
0.15  
36  
25  
24  
37  
+ 0.2  
0.1 – 0.1  
48  
13  
1
12  
+ 0.15  
0.3 – 0.1  
0.8  
0.24  
M
+ 0.35  
2.2 – 0.15  
PACKAGE STRUCTURE  
EPOXY RESIN  
PACKAGE MATERIAL  
LEAD TREATMENT  
LEAD MATERIAL  
SOLDER / PALLADIUM  
PLATING  
SONY CODE  
EIAJ CODE  
QFP-48P-L04  
QFP048-P-1212  
42/COPPER ALLOY  
0.7g  
JEDEC CODE  
PACKAGE MASS  
—15—  
配单直通车
CXD1178Q产品参数
型号:CXD1178Q
生命周期:Obsolete
包装说明:,
Reach Compliance Code:unknown
风险等级:5.83
转换器类型:D/A CONVERTER
输入位码:BINARY
输入格式:PARALLEL, 8 BITS
JESD-30 代码:S-PQFP-G48
位数:8
功能数量:1
端子数量:48
最高工作温度:75 °C
最低工作温度:-20 °C
封装主体材料:PLASTIC/EPOXY
封装形状:SQUARE
封装形式:FLATPACK
认证状态:Not Qualified
标称供电电压:5 V
表面贴装:YES
温度等级:COMMERCIAL EXTENDED
端子形式:GULL WING
端子位置:QUAD
Base Number Matches:1
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