精密雙極性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電路
發(fā)布時間:2012/2/29 19:41:07 訪問次數(shù):1386
采用AD5547/AD5557 DAC構(gòu)成的精密、雙極性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電路如圖6.10所示。電路中采用電流輸出DAC AD5547/AD5557、精密基準(zhǔn)電壓源ADR01和運(yùn)算放大器AD8512實(shí)現(xiàn)精密、雙極性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。它具有精密、低噪聲、高速輸出電壓能力,非常適合過程控制、自動測試設(shè)備和數(shù)字校準(zhǔn)等應(yīng)用。10D220K
AD5547/AD5557是16/14位、雙通道、精密、乘法、低功耗、電流輸出、并行輸入DAC,采用+5V單電源供電,能夠完成二象限或四象限、4MHz帶寬乘法,四象限輸出的乘法基準(zhǔn)電壓為±10V,輸出帶寬最高可達(dá)4MHz。內(nèi)置的四象限電阻有利于電阻匹配和溫度跟蹤,使多象限應(yīng)用所需的元件數(shù)量最少。此外,反饋電阻也可以簡化通過外部緩沖實(shí)現(xiàn)電流一電壓轉(zhuǎn)換的操作。
AD5547/AD5557的微分非線性(DNL)為±1 LSB,積分非線性(INL)為±1 LSB( AD5557),±2 LSB( AD5547),建立時間為o.5斗s,噪聲為12nV內(nèi)置便于電流至電壓的轉(zhuǎn)換,內(nèi)置四象限電阻支持0~- 10V、0~+10V或±10V輸出,滿量程電流為
2mA±20%(VREF =10V),工作電壓范圍為2.7~5.SV,電流消耗為10 p4A(最大值),采用緊湊型TSSOP-38封裝,工作溫度范圍為- 40~+125qC。它適合自動測試設(shè)備、儀器儀表等應(yīng)用。
本電路中使用高精度、高穩(wěn)定性、10V精密基準(zhǔn)電壓源ADR01。ADR01基準(zhǔn)電壓源的溫度系數(shù)和長期漂移性能能夠滿足高精度轉(zhuǎn)換應(yīng)用要求。
本電路中的電流電壓轉(zhuǎn)換級中使用了運(yùn)算放大器。運(yùn)算放大器的偏置電流和失調(diào)電壓是選擇精密電流輸出DAC的重要標(biāo)準(zhǔn),因此該電路采用具有超低失調(diào)電壓(B級器件典型值為8011V)和偏置電流(典型值為25pA)的AD8512運(yùn)算放大器。為補(bǔ)償電容,電容值為2. 2pF,經(jīng)過優(yōu)化可以補(bǔ)償DAC的外部輸出電容。
運(yùn)算放大器的輸入失調(diào)電壓要乘以電路的可變噪聲增益(由于存在DAC的代碼相關(guān)輸出阻抗)。由于放大器的輸入電壓失調(diào),兩個相鄰數(shù)字碼之間的噪聲增益變化會使輸出電壓產(chǎn)生步進(jìn)變化。此輸出電壓變化與兩個代碼間所需的輸出變化相疊加,引起差分線性誤差;如果該誤差足夠大,可能會導(dǎo)致DAC非單調(diào)。一般而言,為了確保沿各代碼步進(jìn)時保持單調(diào)性,應(yīng)考慮輸入失調(diào)電壓作為LSB的一部分。
采用AD5547/AD5557 DAC構(gòu)成的精密、雙極性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電路如圖6.10所示。電路中采用電流輸出DAC AD5547/AD5557、精密基準(zhǔn)電壓源ADR01和運(yùn)算放大器AD8512實(shí)現(xiàn)精密、雙極性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。它具有精密、低噪聲、高速輸出電壓能力,非常適合過程控制、自動測試設(shè)備和數(shù)字校準(zhǔn)等應(yīng)用。10D220K
AD5547/AD5557是16/14位、雙通道、精密、乘法、低功耗、電流輸出、并行輸入DAC,采用+5V單電源供電,能夠完成二象限或四象限、4MHz帶寬乘法,四象限輸出的乘法基準(zhǔn)電壓為±10V,輸出帶寬最高可達(dá)4MHz。內(nèi)置的四象限電阻有利于電阻匹配和溫度跟蹤,使多象限應(yīng)用所需的元件數(shù)量最少。此外,反饋電阻也可以簡化通過外部緩沖實(shí)現(xiàn)電流一電壓轉(zhuǎn)換的操作。
AD5547/AD5557的微分非線性(DNL)為±1 LSB,積分非線性(INL)為±1 LSB( AD5557),±2 LSB( AD5547),建立時間為o.5斗s,噪聲為12nV內(nèi)置便于電流至電壓的轉(zhuǎn)換,內(nèi)置四象限電阻支持0~- 10V、0~+10V或±10V輸出,滿量程電流為
2mA±20%(VREF =10V),工作電壓范圍為2.7~5.SV,電流消耗為10 p4A(最大值),采用緊湊型TSSOP-38封裝,工作溫度范圍為- 40~+125qC。它適合自動測試設(shè)備、儀器儀表等應(yīng)用。
本電路中使用高精度、高穩(wěn)定性、10V精密基準(zhǔn)電壓源ADR01。ADR01基準(zhǔn)電壓源的溫度系數(shù)和長期漂移性能能夠滿足高精度轉(zhuǎn)換應(yīng)用要求。
本電路中的電流電壓轉(zhuǎn)換級中使用了運(yùn)算放大器。運(yùn)算放大器的偏置電流和失調(diào)電壓是選擇精密電流輸出DAC的重要標(biāo)準(zhǔn),因此該電路采用具有超低失調(diào)電壓(B級器件典型值為8011V)和偏置電流(典型值為25pA)的AD8512運(yùn)算放大器。為補(bǔ)償電容,電容值為2. 2pF,經(jīng)過優(yōu)化可以補(bǔ)償DAC的外部輸出電容。
運(yùn)算放大器的輸入失調(diào)電壓要乘以電路的可變噪聲增益(由于存在DAC的代碼相關(guān)輸出阻抗)。由于放大器的輸入電壓失調(diào),兩個相鄰數(shù)字碼之間的噪聲增益變化會使輸出電壓產(chǎn)生步進(jìn)變化。此輸出電壓變化與兩個代碼間所需的輸出變化相疊加,引起差分線性誤差;如果該誤差足夠大,可能會導(dǎo)致DAC非單調(diào)。一般而言,為了確保沿各代碼步進(jìn)時保持單調(diào)性,應(yīng)考慮輸入失調(diào)電壓作為LSB的一部分。
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