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AD5625R / AD5645R / AD5665R , AD5625 / AD5665
应用信息
使用引用作为电源的
THE AD56x5R / AD56x5
因为由AD56x5R所需的电源电流/ AD56x5是
极低的,另一种选择是使用一个参考电压
供应所需的电压提供给部分(参见图73)。这是
特别有用的,如果电源是有噪声的,或者如果该系统
电源电压是在一定值高于5V或3V时,对其他
例如, 15 V的电压基准输出的稳定供应
电压为AD56x5R / AD56x5 。如果低压差REF195是
用过的,它必须提供450微安的电流,以在AD56x5R / AD56x5
与DAC的输出端无负载。当DAC的输出
被加载时,
REF195
还必须提供电流给负载。
需要的总电流(在DAC 5 kΩ的负载
输出)是
1毫安+ ( 5 V / 5千欧) = 2毫安
该REF195的负载调整率通常为2ppm / mA时,
导致4 PPM ( 20 μV)错误2 mA电流绘制
从它。这对应于0.263 LSB的误差。
15V
REF195
5V
数据表
R2 = 10KΩ
+5V
R1 = 10kΩ的
AD820/
OP295
+5V
10F
0.1F
V
DD
V
OUT
–5V
V
O
±5V
AD5625R/
AD5645R/
AD5665R/
AD5625/
AD5665
GND SCL
SDA
2-WIRE
串行
接口
图74.双极性工作与AD56x5R / AD56x5
电源旁路和接地
时精度在一个电路重要的,它是有帮助的仔细
考虑电路板上的电源和接地回路布局。
含有AD56x5R / AD56x5在印刷电路板
应该有单独的模拟和数字部分,每一个都具有其
自己区域的董事会。如果AD56x5R / AD56x5是在一个系统中
而其它器件要求AGND至DGND连接,
的连接应仅在一个点进行。这个理由
点应尽可能靠近到AD56x5R / AD56x5 。
电源到AD56x5R / AD56x5应绕过
用10 μF和0.1μF电容。该电容应
位于尽可能接近到设备上,用0.1μF的电容
器最好是正对着该器件。 10 μF电容
的钽电容。重要的是在0.1 μF的电容
具有低等效串联电阻( ESR)和低有效
串联电感( ESI) ,例如,普通陶瓷型的
电容器。该0.1 μF电容可提供低阻抗通路
接地造成的,由于瞬态电流的高频
内部逻辑开关。
电源线本身应具有一个跟踪一样大
可以提供一个低阻抗路径,并减少毛刺
电源线路上的影响。时钟和其它快速开关
数字信号应该从董事会的其他部分被屏蔽
数字地面。避免数字信号与模拟信号交叠
如果可能的话。当穿过的痕迹在板的两侧,
确保它们成直角运行到彼此,以减少
通过板的馈通效应。最好的电路板布局
技术是微带线技术,该组件
电路板的侧专用于接地层而已,而
信号走线则布设在焊接侧。然而,这是不
总是可以使用2层基板。
V
DD
2-WIRE
串行
接口
SCL
SDA
AD5625R/
AD5645R/
AD5665R/
AD5625/
AD5665
GND
V
OUT
= 0V至5V
图73. REF195作为电源的AD56x5R / AD56x5
双极性操作使用
AD56x5R/AD56x5
该AD56x5R / AD56x5被设计为单电源
操作,但是双极性输出范围,也可以使用
在图74所示的电路中的电路提供的输出电压
在放大器的输出范围为± 5 V.轨至轨操作
实现使用
AD820
或
OP295
作为输出放大器。
输出电压为任何输入的代码可以计算如下:
D
R1
+
R2
R2
V
O
=
V
DD
×
×
V
DD
×
R1
65,536
R1
哪里
D
代表十进制的输入码( 0 65,535 ) 。
如果V
DD
= 5V , R1 = R2 = 10千欧,
10
×
D
V
O
=
5 V
65,536
这是在± 5伏的输出电压范围,将0x0000 corre-
应的一个-5 V输出和0xFFFF的对应于
+ 5V输出。
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