Серия быстродействующих параллельных АЦП, изготовленных по биполярной (ЭСЛ) технологии.
Разработка первых микросхем в серии - К1107ПВ1, К1107ПВ2 и К1107ПВ3 - проходила в первой половине 80-х годов, в каталогах они впервые появляются в 1983 году, образцы известны с 1984 года. При этом в "Каталоге перспективных микросхем" 1988 года у военной версии, 1107ПВ1/ПВ2/ПВ3, стоит примечание "Поставка с 1986/87/88 г.". Видимо, серийное освоение сильно затянулось.
Производитель - вильнюсское НПО "Вента" (ныне Vilniaus Ventos Pusladininkiai, Литва).
Данные на 1107ПВ1-ПВ2-ПВ3 (1992 года) и на КР1107ПВ1-ПВ2-ПВ3 (1991 года) из отраслевых справочников.
Микросхема монолитного шестиразрядного АЦП с частотой квантования 20 МГц.
Данные на нее (точнее, на 1107ПВ1; шифр ОКР "Варса-1") из отраслевого справочника и страница из книги (с разрешения издательского дома "Додэка-XXI").
Необычный момент здесь вот какой - рядом с ними лежит их зарубежный прототип. Но почему-то наши избрали для нее иной, более неудобный (как мне кажется) корпус. Плюс к этому, количество выводов явно отличается, причем аж в два раза. Хотя к этому времени CerDIP-24 у нас уже был освоен...
Восьмиразрядный параллельный АЦП с частотой преобразования 20 МГц (тема "Варса-3В"). Справочный лист здесь; а также данные из отраслевого справочника и страница из книги (с разрешения издательского дома "Додэка-XXI").
АЦП состоит из низкоуровневых ЭСЛ элементов, изготавливается по биполярной технологии "трех диффузий".
Микросхема содержит четыре последовательные ступени аналого-цифрового преобразования. Инвертирующие входы компараторов напряжения объединены и образуют аналоговый вход АЦП,
максимальное значение входной емкости по аналоговому входу составляет 300 пФ. Прямые входы компараторов подключены к определенным точкам резистивного делителя опорного напряжения, представляющего собой отдельную алюминиевую шину с полным сопротивлением 100 Ом. Варьируя опорными напряжениями на входах делителя,
можно компенсировать погрешность смещения на входе и абсолютную погрешность преобразования в конечной точке шкалы. От средней точки делителя через резистор
сделан отвод, который
служит для корректировки нелинейности. Подключением данного вывода к
оконечным выводам делителя нелинейность можно скорректировать в среднем на ±0,25 МЗР. Отвод со средней точки делителя можно использовать в качестве "земли" для входного буферного усилителя при преобразовании биполярных сигналов.
На выходе АЦП можно получить четыре типа кодов: двоичный прямой, двоичный обратный, дополняющий прямой, дополняющий обратный. Выходной код можно задавать не только цифровыми сигналами ТТЛ, но и постоянными уровнями напряжения.
Микросхема имеет весьма впечатляющий вид,
64-выводной металлокерамический с корпус с
вклеенным алюминиевым радиатором:
(фото из блога Zeptobars)
Область компараторов:
(фото из блога Zeptobars)
Версия предыдущей микросхемы в другом корпусе. Что интересно - этот вариант
встречается только в одном справочнике:
Пик отечественных параллельных АЦП. 10 разрядов, 20 МГц
(по некоторым данным 100 МГц). Разработана в 1992 году, тема "Варса-10-2".
Схема представляет собой быстродействующий аналого-цифровой преобразователь считывания,
предназначенный для преобразования аналогового входного сигнала в диапазоне -3...0 В
в один из четырех типов параллельного выходного цифрового кода: парафазный двоичный
прямой или обратный, прямой или обратный с дополнением до двух. Обеспечивает
непосредственное сопряжение с цифровыми ЭСЛ-интегральными схемами.
Выполнена по биполярной технологии методом "трех диффузий", при которой эпитаксиальные
слои отсутствуют, а формирование коллектора, базы и эмиттера транзисторов производится
последовательным внедрением в объем кристалла трех различных диффузионных примесей
методами ионного легирования. Резисторы матрицы пассивных делителей опорного
напряжения выполнены из сплава Al-Si в едином технологическом процессе с нанесением
рабочей металлизации кристалла.
Справочный лист на неё и
страница из
каталога* (приводится с разрешения издательского дома
"Додэка-XXI").
Самое примечательное в ней - безусловно, корпус 2147.62-2.
Ну, при токе потребления в 1,4 Ампера, это и не удивительно.
Продукция уже независимой Литвы.
Сдаётся мне, что дальше опытного производства они и не вышли...
Напряжение питания -6 В +5 % | |
Опорное напряжение Uоп1 0...0,1 В | |
Опорное напряжение Uоп2 -3...-2,8 В | |
Выходное напряжение низкого уровня - не более -1,5 В | |
Выходное напряжение высокого уровня - не менее -1,1 В | |
Выходное напряжение -3...0,1 В | |
Ток потребления от Uоп - не более |-30| мА | |
Ток потребления от Uп - не более |-1400| мА | |
Нелинейность -1,5...1,5 МЗР |
Источники:
1. Перечень перспективных серий ИС. Редакция 1983 г. ЦКБ "Дейтон".
2. К.Ю. Климаушкас, Т.А. Монставичюс, А.-Й.К.
Марцинкявичюс. Быстродействующий АЦП К1107ПВ1 - "Электронная промышленность" №6, 1983г.
3. К.Ю. Климаушкас, А.-Й.К.
Марцинкявичюс, И.В. Сташис. Быстродействующий
восьмиразрядный АЦП К1107ПВ2 - "Электронная промышленность"
№7, 1985г.
4. Каталог интегральных микросхем. Том 1. Центральное конструкторское бюро. 1986.
5. Каталог перспективных интегральных микросхем. - Москва, 1988.
6. Микросхемы интегральные серии 596...1109. - СПб.: Издательство РНИИ "Электронстандарт", 1992.
7. Микросхемы интегральные серии
К1102...К1142, К1401...К1426.- СПб.:
Издательство РНИИ "Электронстандарт", 1992.
8. Микросхемы интегральные серии КР1102...КР1434 -
2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Издательство РНИИ "Электронстандарт", 1993.
9. Новаченко И.В. и др. Интегральные схемы для бытовой
радиоаппаратуры. Дополнение четвертое: Справочник / И.В. Новаченко, В.А. Телец, Ю.А.
Краснодубец.- М.: Радио и связь, 1995.
10. Каталог. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Часть 2. Условные графические обозначения,
назначения выводов и габаритные чертежи корпусов. - ГУП Центральное конструкторское бюро "Дейтон", 1998.
11. Микросхемы АЦП и ЦАП. Справочник. Издательский дом «Додэка-XXI». М., 2005.
12. Схемотехника: учебное пособие: в 2-х ч./В.Н. Ашанин,
С.Г. Исаев, В.В. Ермаков. - Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2007.-
Часть 1: Аналоговая схемотехника.