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New Old Stock
Convertisseur Analogique-Numérique 18-Bit Haute Résolution MAX132CNG

Convertisseur Analogique-Numérique 18-Bit Haute Résolution MAX132CNG

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Le MAX132CNG (ou MAX132 CNG) est un circuit intégré de conversion analogique/numérique d'une précision remarquable pour son époque, développé par Maxim Integrated. Logé dans un boîtier DIP24 étroit (Skinny DIP, entraxe de 0,3 pouce), ce composant est un convertisseur analogique-numérique (ADC) 18 bits doté d'une interface série multifonctionnelle.

Sa conception repose sur une architecture de type multi-rampe intégratrice (Multi-Slope Integrating ADC) qui lui confère une excellente réjection des bruits de mode commun et des fréquences parasites de lignes électriques (50 Hz / 60 Hz). Le suffixe C indique la plage de température commerciale (0°C à +70°C), N désigne le boîtier plastique étroit à 24 broches, et G spécifie une déclinaison certifiée sans plomb / haute fiabilité d'époque. C'est un standard incontournable pour la maintenance d'instruments de mesure de laboratoire de table, de balances de précision industrielle, de voltmètres numériques de haute résolution (jusqu'à 5½ chiffres) et d'interfaces de pesage de précision des années 90 et 2000.

CaractéristiqueSpécifications
Fabricant d'OrigineMaxim Integrated
Équivalents ProchesMAX132ENG (version industrielle), MAX132CWP (version CMS SOIC)
Résolution18 bits + Bit de Signe (Plus de 260 000 niveaux de quantification)
Technologie de MesureIntégration multi-rampe à haute immunité aux bruits
BoîtierDIP24 étroit / Skinny DIL24 (Plastique, largeur 300 mils / 0,3 pouce)
Interface de SortieSérie Synchrone 3 ou 4 fils (Compatible SPI / QSMP / Microwire)
AlimentationDouble tension symétrique : ±5,0V (Typique de l'instrumentation)
Consommation au reposTrès faible : 60 µA maximum (jusqu'à 1 µA en mode veille)
ÉtatNew Old Stock (NOS) d'époque / Pièce de métrologie avancée

Note technique :

  • Architecture Multi-Rampe et Résolution Réelle : Le MAX132CNG utilise un cycle d'intégration à double rampe optimisé qui permet d'atteindre une précision de conversion de 18 bits à une vitesse d'environ 20 conversions par seconde. Le circuit gère de manière totalement transparente et matérielle le bit de signe (polarité positive ou négative), ce qui évite au processeur d'exécuter des calculs de complément à deux complexes pour décoder les tensions négatives.

  • Brochage Compact (DIP24 Étroit) : L'utilisation du boîtier 300 mils "Skinny" permettait aux ingénieurs d'époque d'implanter ce convertisseur haute résolution sur des cartes mères d'instruments de mesure très denses, là où les ADC 18 bits concurrents de l'époque exigeaient d'immenses boîtiers céramiques ou des modules hybrides blindés.

Conseils Pro :

  • Le choix critique du condensateur d'intégration (Broches INT et CAZ) : Les performances réelles des 18 bits dépendent de manière absolue des composants passifs raccordés à la puce. Le condensateur relié à la broche INT (Intégrateur) et celui de la broche CAZ (Auto-Zéro) doivent impérativement être des modèles à très faible absorption diélectrique. N'utilisez sous aucun prétexte des condensateurs céramiques ou électrolytiques standards. Pour remplacer ces composants lors d'un dépannage, installez exclusivement des condensateurs haut de gamme en Polypropylène (PP) ou en Polystyrène (Styroflex) d'époque. Un condensateur de mauvaise qualité entraînera une dérive thermique immédiate, une non-linéarité sévère et des oscillations erratiques des derniers chiffres affichés sur l'instrument.

  • Gestion de l'alimentation symétrique et découplage : Le MAX132CNG fonctionne avec un rail positif V+ (+5V) et un rail négatif V- (-5V). La propreté du rail négatif est tout aussi importante que celle du rail positif pour stabiliser les mesures proches de zéro volt. Utilisez des régulateurs de tension linéaire indépendants et très stables pour la section analogique (éviter de partager les lignes d'alimentation avec les microcontrôleurs bruyants de la carte) et implantez des condensateurs de découplage au tantale de 10 µF flanqués de céramiques de 100 nF au plus près des broches d'alimentation du circuit intégré.

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