1
LTC1450/LTC1450L
Parallel Input, 12-Bit
Rail-to-Rail Micropower
DACs in SSOP
s
Guaranteed Monotonic
s
Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
s
12-Bit Resolution
s
3V Operation (LTC1450L) ICC: 250A Typ
s
5V Operation (LTC1450) ICC: 400A Typ
s
Parallel 12-Bit or 8 + 4-Bit Double Buffered
Digital Input
s
Internal Reference
s
Output Buffer Configurable to Gain of 1 or 2
s
Configurable as a Multiplying DAC
s
Internal Power-On Reset
s
Maximum DNL Error: 0.5LSB
The LTC
1450/LTC1450L are complete single supply, rail-
to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converters
(DACs) in a 24-pin SSOP or PDIP package. They include an
output buffer amplifier, reference and a double buffered
parallel digital interface.
The LTC1450 operates from a 4.5V to 5.5V supply. The
output can be pin strapped for 4.095V or 2.048V full-scale.
It has a 2.048V internal reference.
The LTC1450L operates from a 2.7V to 5.5V supply. The
output can be pin strapped for 2.5V or 1.22V full-scale. It
has a 1.22V internal reference.
The LTC1450/LTC1450L offer true stand-alone perfor-
mance. In addition, the reference output, high and low
reference inputs and gain setting resistor are brought to
pins for maximum flexibility.
FEATURES
DESCRIPTION
U
, LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation.
s
Digital Calibration
s
Industrial Process Control
s
Automatic Test Equipment
s
Arbitrary Function Generators
s
Battery-Powered Data Conversion Products
s
Feedback Control Loops and Gain Control
APPLICATIONS
U
TYPICAL APPLICATION
U
REFLO
GND
LTC1450:
0V TO 4.095V
LTC1450L:
0V TO 2.5V
LTC1450: 5V
LTC1450L: 3V TO 5V
12-BIT
DAC
REFHI
REFOUT
X1/X2
LTC1450
LTC1450L
1450/50L TA01
VOUT
VCC
UPPER
4-BIT
INPUT
LATCH
D11 (MSB)
D8
D7
DATA IN FROM
MICROPROCESSOR
DATA BUS
FROM
MICROPROCESSOR
DECODE LOGIC
FROM
SYSTEM RESET
D0 (LSB)
+
REFERENCE
LTC1450: 2.048V
LTC1450L: 1.22V
12-BIT
DAC
LATCH
POWER-ON
RESET
LDAC
CLR
WR
CSMSB
CSLSB
LOWER
8-BIT
INPUT
LATCH
CODE
0
DNL
ERROR
(LSB)
0.5
0.0
–0.5
1024
2048 2560
1450/50L TA02
512
1536
3072 3584 4095
Differential Nonlinearity
vs Input Code
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