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Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX5400EKA+T

零件号:
MAX5400EKA+T
制造商:
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
分类:
数字电位器
封装:
SOT-23-8
数据表:
MAX5400EKA+T.pdf
描述:
IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8
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产品详情

MAX5400EKA+T - Maxim MAX5400 256抽头低漂移数字电位器,50 kΩ,5 ppm/°C,3线SPI接口,0.1 µA,8引脚SOT23 | MAX5400

MAX5400EKA+T 是 Maxim MAX5400 的无铅编带包装版本,采用 8引脚SOT23 封装,是一款具有 256抽头低漂移"SOT-PoT"数字电位器,端到端阻值为 50 kΩ. 该器件具有极低的 5 ppm/°C 温度系数,静态电流仅 0.1 µA,工作电压范围为单电源 +2.7 V 至 +5.5 V,通过 3线SPI™兼容接口(CS̅\DIN\SCLK)进行加载. 凭借无毛刺抽头切换特性与上电复位至中点(tap 128)功能,该器件专为机械电位器替代\低漂移可编程增益放大器及可调电压基准等应用设计.

P

产品介绍

Maxim Integrated(现已并入美国模拟器件公司)推出的 MAX5400 将完整的256档数字电位器集成于微型 8引脚SOT23 封装中,这也是"SOT-PoT"命名的由来.电阻串连接于 HL 两端之间,通过8位数值从256个抽头中选择一个与 W(滑动端)引脚相连,构成可编程分压器或数字可调电阻.MAX5400EKA+T 为 RoHS("+")编带包装("T")版本;型号中的"400"标识端到端阻值为 50 kΩ(MAX5401 为 100 kΩ).

区别于普通数字电位器的核心在于漂移性能.MAX5400 采用低漂移设计,比例分压温度系数仅为 5 ppm/°C--在用作分压器时,用于设定增益或基准的分压比几乎不随温度变化,这正是精密模拟电路所需要的行为.功耗极低:0.1 µA 的静态电流使该器件可以长期驻留于电池供电设备中.上电后,滑动端自动复位至中点 tap 128,提供已知且安全的初始状态.

加载通过三根线完成.CS̅ 拉低后,一个8位数据字在每个 SCLK 边沿通过 DIN 移入;新抽头以无毛刺方式生效--滑动端切换过程中不会出现某些电位器常见的先通后断毛刺.接口与 SPI兼容,可直接挂接至标准微控制器总线,单电源 +2.7 V 至 +5.5 V 覆盖3 V和5 V系统,工业扩展温度范围为 -40 °C 至 +85 °C.

专家技术解读

低漂移电位器的价值所在,以及设计者需要注意哪些事项?

  • 比例分压使用时,5 ppm/°C 是核心指标:作为三端分压器(H-W-L)使用时,输出为抽头位置的比值,绝对阻值误差相互抵消,只有比例分压温度系数起决定作用--这正是 MAX5400 适用于可编程增益或基准电路的原因,而普通电位器在此类场合漂移过大.
  • SPI 写入为单字节8位数据:以 CS̅ 帧定界,在 DIN 上时钟8位数据后拉高 CS̅.器件无回读功能,因此需在固件中从已知上电抽头位置128开始跟踪当前设定值.保持 SCLK 信号干净,并在工作时钟频率下满足数据建立时序要求.
  • 注意滑动端阻抗,负载宜轻:将 W 引脚驱动至高阻抗节点(如运放输入),将 H/L 电阻串远离数字SPI信号线,并在引脚处对 VDD 去耦--器件自身在 0.1 µA 下不引入噪声,模拟洁净度完全取决于布局.
K

核心优势

5 ppm/°C 低漂移

极低的比例分压温度系数使分压器设定的增益或基准在温度变化下保持稳定,这是选择该器件而非普通数字电位器的根本原因.

0.1 µA 静态电流

在单电源 2.7 V 至 5.5 V 下仅消耗 0.1 µA,可在任何电池供电设备中长期上电而几乎不占用功耗.

256抽头,无毛刺,SPI接口

50 kΩ 电阻串上的256个抽头位置,切换无毛刺,通过3线SPI兼容总线(CS̅/DIN/SCLK)加载.

中点上电复位,SOT23封装

上电复位至 tap 128,提供已知起始状态,全部集成于 3 mm x 3 mm 的8引脚SOT23封装中.

S

规格参数

参数数值条件 / 备注
器件类型256抽头数字电位器低漂移"SOT-PoT"
制造商Maxim Integrated(Analog Devices)MAX5400
端到端阻值50 kΩMAX5400;MAX5401 = 100 kΩ
抽头数2568位
温度系数5 ppm/°C比例分压(低漂移)
电源电压+2.7 V 至 +5.5 V单电源
静态电流0.1 µA超低功耗
接口3线SPI兼容CS̅\DIN\SCLK
上电复位中点(tap 128)滑动端至中位
切换方式抽头间无毛刺切换
工作温度-40 至 +85 °C工业扩展级
封装8引脚SOT233 mm x 3 mm
订货型号MAX5400EKA+T无铅,编带包装

注:本页规格数据来源于 Maxim MAX5400/MAX5401 官方数据手册.设计定稿前,请务必对照最新官方文档逐项核实所有参数.

P

封装信息

MAX5400EKA+T 采用 8引脚SOT23 封装--3 mm x 3 mm 的表面贴装封装,在比单个机械微调电位器更小的板面积内集成完整的256抽头电位器,这正是"SOT-PoT"的核心价值.该器件为微功耗(0.1 µA),无热设计顾虑;布局重点在于模拟洁净度:将 H\L\W 电阻端远离 CS̅/DIN/SCLK 数字信号线,将滑动端驱动至高阻抗节点,并在引脚处用 0.1 µF 对 VDD 去耦.封装图片如下所示.

MAX5400EKA+T 8引脚SOT23封装
P

引脚与信号定义

8引脚SOT23将三根SPI信号线分布于一侧,三个电阻端分布于另一侧(依据 MAX5400/MAX5401 数据手册):

  • 引脚 1 - L:电阻串低端.
  • 引脚 2 - GND:地.
  • 引脚 3 - CS̅:低电平有效片选 / SPI帧信号.
  • 引脚 4 - DIN:串行数据输入(8位抽头值).
  • 引脚 5 - SCLK:串行时钟输入.
  • 引脚 6 - VDD电源,+2.7 V 至 +5.5 V;对 GND 去耦.
  • 引脚 7 - W:滑动端--所选抽头的输出;接高阻抗负载.
  • 引脚 8 - H:电阻串高端.
MAX5400EKA+T 8引脚SOT23引脚配置
E

替代与相关型号

最接近的选择为 100 kΩ 同系列型号以及 Maxim 其他紧凑型数字电位器.替换前请先核对阻值\抽头数和接口是否与设计匹配.

型号品牌类型 / 主要差异封装备注
MAX5401EKAMaxim同款SOT-PoT,100 kΩ8-SOT23100 kΩ 同系列
MAX5161LEZTMaxim32抽头,递增/递减接口6-SOT23抽头数少,接口更简单
MAX5160LEUA+Maxim32抽头,递增/递减接口8-µMAX200 kΩ,旋钮式控制
MAX5450EUB+Maxim音频锥度数字电位器10-µMAX音量控制锥度
MAX5494ETE+Maxim双路1024抽头,SPI接口TQFN更高分辨率,双路

选型建议:需要SOT23封装50 kΩ低漂移256抽头电位器时选 MAX5400;需要 100 kΩ 时选 MAX5401.需要简单递增/递减旋钮控制时选 MAX5161/MAX5160,音频锥度应用选 MAX5450,需要双路与1024抽头时选 MAX5494.对于低漂移增益与基准电路,MAX5400 的 5 ppm/°C 温度系数是其核心差异化优势.

M

制造商信息

Maxim Integrated(现已并入 美国模拟器件公司 Analog Devices, Inc.(ADI))创建了"SOT-PoT"系列,旨在将完整的数字电位器集成于最小的标准封装中,而 MAX5400/MAX5401 更增添了低漂移特性--5 ppm/°C 比例分压温度系数使数字电位器能够胜任精密分压器的角色,而不仅仅是音量控制.

ADI 负责维护该系列的数据手册\SPI时序图以及比例分压与变阻器应用指南--正是这些文档将256抽头电阻串与 0.1 µA 电源转化为电路板上稳定\可编程的模拟设定值.

A

应用场景

PCB上的机械电位器替代
机械电位器替代
微调电位器消除,密封组件设计
典型应用:密封产品以SOT23封装的 MAX5400 取代微调电位器,通过SPI在固件中进行调节--去除了一个会产生漂移和老化的运动部件,占用更小的板面积,且上电复位后以已知的中点设定值启动.
低漂移可编程增益放大器
低漂移可编程增益放大器
PGA\传感器前端
典型应用:电位器设定PGA的反馈比;由于增益为比例分压方式,5 ppm/°C 温度系数使增益在温度变化下保持稳定,而普通数字电位器在精密传感器前端中漂移过大.
可调电压基准
可调电压基准
可编程设定点,偏置电压
典型应用:在固定基准后级,MAX5400 将其分压至数字可调的低漂移电压--一个在固件中设定分压比\温度稳定性良好的可编程基准或偏置电压.
低漂移校准与微调
校准与微调
偏置与增益微调,设定点调节
典型应用:在生产测试阶段,256抽头电位器以精细分辨率对偏置或增益进行微调,设定值在 5 ppm/°C 漂移下长期保持;0.1 µA 的静态电流使微调电路对电池仪器的功耗预算几乎没有影响.
Q

常见问题

MAX5400EKA+T 的阻值和抽头数是多少?

MAX5400 是端到端阻值 50 kΩ\具有256个抽头位置(8位)的数字电位器;MAX5401 为 100 kΩ 版本.该器件为低漂移"SOT-PoT",比例分压温度系数为 5 ppm/°C.

如何设定滑动端位置?

通过3线SPI兼容接口设定:CS̅ 拉低后,在每个 SCLK 边沿将8位抽头值通过 DIN 移入,然后拉高 CS̅.抽头切换无毛刺.器件无回读功能,需在固件中从上电复位中点(tap 128)开始跟踪当前设定值.

低漂移特性为何重要?

在比例分压(分压器)应用中,输出为抽头位置的比值,因此只有比例分压温度系数起决定作用--5 ppm/°C 下 MAX5400 能在温度变化范围内保持增益或基准稳定,而普通数字电位器的漂移对精密电路而言过大.

该器件使用什么电源和封装?

单电源 +2.7 V 至 +5.5 V,静态电流仅 0.1 µA,采用8引脚SOT23封装(3 mm x 3 mm),额定工作温度 -40 °C 至 +85 °C.上电复位将滑动端设至中点.

D

免责声明

信息准确性:本页规格数据基于 Maxim MAX5400/MAX5401 官方数据手册.我们致力于保持信息的准确性与完整性,但参数可能随产品版本更新而变化,设计工程师在最终定稿前应对照最新官方文档核实所有数值.

产品正品保证:我们供应的所有元器件均为原厂正品,具备完整的材料追溯性.

技术支持:提供免费的售前及售后技术咨询服务.

应用声明:本页内容仅供参考.具体应用的适用性应由设计工程师根据实际系统需求自行确认.

MAX5400EKA+T MAX5400 MAX5401 Maxim Integrated Analog Devices 256抽头数字电位器 SOT-PoT 低漂移 50kΩ 5ppm/℃ 比例分压温度系数 0.1μA超低静态电流 2.7V 5.5V 3线SPI接口 CS DIN SCLK 无毛刺 上电复位 中点 tap 128 滑动端 H W L 机械电位器替代 低漂移可编程增益放大器 可调电压基准 校准微调 8引脚SOT23

MAX5400EKA+T 规格

  • 规格
  • 常见问题
属性
属性值
制造商
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
系列:
SOT-PoT™
封装/外壳:
SOT-23-8
包装:
Tape & Reel (TR)
产品状态:
Active
可编程:
Not Verified
电位器类型:
Linear
电路数量:
1
抽头数量:
256
电阻(欧姆):
50k
供应商设备封装:
SOT-23-8
接口:
SPI
存储类型:
Volatile
配置:
Potentiometer
电压 - 电源:
2.7V ~ 5.5V
特性:
-
认证:
-
容差:
±25%
工作温度:
-40°C ~ 85°C
等级:
-
温度系数(典型值):
50ppm/°C
安装类型:
Surface Mount
电阻 - 滑动器(欧姆)(典型值):
250
分类:
数字电位器
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图片 MAX5400EKA+T
零件号 MAX5400EKA+T
制造商 Analog Devices Inc./Maxim Integrated
系列 SOT-PoT™
封装/外壳 SOT-23-8
包装 Tape & Reel (TR)
产品状态 Active
可编程 Not Verified
电位器类型 Linear
电路数量 1
抽头数量 256
电阻(欧姆) 50k
供应商设备封装 SOT-23-8
接口 SPI
存储类型 Volatile
配置 Potentiometer
电压 - 电源 2.7V ~ 5.5V
特性 -
认证 -
容差 ±25%
工作温度 -40°C ~ 85°C
等级 -
温度系数(典型值) 50ppm/°C
安装类型 Surface Mount
电阻 - 滑动器(欧姆)(典型值) 250

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