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集成DAC

发布时间:2013/10/20 12:38:11 访问次数:1265

    DAC的应用十分广泛,FQPF10N60C随着大规模集成电路工艺和技术的迅速发展,DAC芯片在集成度上除了增加位数外,还不断将DAC的外围器件集成到芯片内部,诸如内设基准电压源、缓冲寄存器、运算放大器等输出电压转换电路及其控制电路,从而提高了DAC集成片的性能、丰富了芯片的品种,并且方便了使用。
    目前市场上出售的集成DAC种类繁多,根据输入数字量(二进制数)的位数分,常用的DAC有8位、10位、12位、16位等规格。就输出模拟量形式而言,DAC有两类,一类芯片的内部电路不含运算放大器,其输出量为电流;另一类芯片的内部电路包含了运算放大器,其输出量为电压。在选用集成DAC时务必注意这些特点。
    下面以集成10位T形电阻网络DAC5G7520(AD7520)为例,介绍其电路组成,引出端及基本应用电路。5G7520(AD7520)昀内部电路只包含T形电阻网络和电子开关两部分,其电路图与引脚图如图9.2.3所示。各引出端功能如下。
    引出端1:模拟电流j。UT1输出端,应用时与外接运算放大器的反相输入端连接。
    引出端2:模拟电流j。,UT2输出端,应用时与外接运算放大器的同相输入端连接,然后接“地”。
    引出端3:为GND接“地”端。
    引出端4~13:D9~D0为数字信号二进制数顺序从MSB位至LSB位的输入端。
    引出端14:V DD为电子开关正电源接线端,一般取值为10V左右。
    引出端15:V REF为基准电压接线端,一般在-io~+iov范围内选取。
    引出端16:R,为集成芯片内一个R电阻的引出端[参见图9.2.3(a)],使用时该端与外接运算放大器的输出端相连。由于该电阻另一端已与Ioun端相接,故此电阻可作为外接运算放大器反馈电阻使用,所以引出端才标以RF。

              

    DAC的应用十分广泛,FQPF10N60C随着大规模集成电路工艺和技术的迅速发展,DAC芯片在集成度上除了增加位数外,还不断将DAC的外围器件集成到芯片内部,诸如内设基准电压源、缓冲寄存器、运算放大器等输出电压转换电路及其控制电路,从而提高了DAC集成片的性能、丰富了芯片的品种,并且方便了使用。
    目前市场上出售的集成DAC种类繁多,根据输入数字量(二进制数)的位数分,常用的DAC有8位、10位、12位、16位等规格。就输出模拟量形式而言,DAC有两类,一类芯片的内部电路不含运算放大器,其输出量为电流;另一类芯片的内部电路包含了运算放大器,其输出量为电压。在选用集成DAC时务必注意这些特点。
    下面以集成10位T形电阻网络DAC5G7520(AD7520)为例,介绍其电路组成,引出端及基本应用电路。5G7520(AD7520)昀内部电路只包含T形电阻网络和电子开关两部分,其电路图与引脚图如图9.2.3所示。各引出端功能如下。
    引出端1:模拟电流j。UT1输出端,应用时与外接运算放大器的反相输入端连接。
    引出端2:模拟电流j。,UT2输出端,应用时与外接运算放大器的同相输入端连接,然后接“地”。
    引出端3:为GND接“地”端。
    引出端4~13:D9~D0为数字信号二进制数顺序从MSB位至LSB位的输入端。
    引出端14:V DD为电子开关正电源接线端,一般取值为10V左右。
    引出端15:V REF为基准电压接线端,一般在-io~+iov范围内选取。
    引出端16:R,为集成芯片内一个R电阻的引出端[参见图9.2.3(a)],使用时该端与外接运算放大器的输出端相连。由于该电阻另一端已与Ioun端相接,故此电阻可作为外接运算放大器反馈电阻使用,所以引出端才标以RF。

              

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