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AD5628/AD5648/AD5668
LDAC功能
所有DAC的输出可以同时使用更新
硬件LDAC引脚。
同步LDAC :在新的数据被读出时, DAC寄存器
被更新的32的下降沿
nd
SCLK脉冲。 LDAC
可以永久低的或脉冲的,如图2 。
异步LDAC :输出不更新的同时
该输入寄存器被写入时间。当LDAC变为
低时,DAC寄存器与的内容更新
输入寄存器。
另外,所有DAC的输出可以更新simulta-
neously利用软件LDAC功能通过写输入
注册n和更新所有DAC寄存器。命令0011
该软件LDAC功能保留。
一个LDAC寄存器为用户提供了额外的灵活性和控制能力
在硬件LDAC引脚。该寄存器允许用户
选择通道的哪个组合同时更新
当执行的硬件LDAC引脚。设置LDAC位
寄存器0的DAC通道意味着该通道的更新
通过LDAC引脚控制。如果该位被设置为1,则该信道
更新同步;也就是说, DAC寄存器被更新
之后,新的数据是只读的,不管LDAC引脚的状态。它
有效地看到LDAC引脚被连接到低电平。 (请参阅表16
为工作在LDAC寄存器模式)。这种灵活性是
在应用中有用,其中用户希望同时
更新选择的通道,而通道的其余部分是
同步更新。
使用命令0110写入到DAC加载的8位LDAC
注册( DB7至DB0 ) 。默认为每个信道为0 ,也就是
LDAC引脚正常工作。设置位为1表示
在LDAC的状态DAC通道,无论更新
表16. LDAC注册
加载DAC寄存器
LDAC位( DB7至DB0 )
LDAC引脚
0
1
1/0
X =不关心
LDAC操作
数据表
引脚。参见表17,用于输入移位寄存器的内容
在操作的负载LDAC寄存器模式。
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。
所述印刷电路板含有AD5628 / AD5648 /
AD5668应当具有独立的模拟和数字部分。如果
AD5628 / AD5648 / AD5668在一个系统中其它设备
要求AGND至DGND连接,连接应
可以只在一个点上进行。该接地点应尽量靠近
尽可能地AD5628 / AD5648 / AD5668 。
电源向AD5628 / AD5648 / AD5668应
旁路10 μF和0.1μF电容。电容器
应当在物理上尽可能接近到设备上,用
0.1 μF电容最好正对着该器件。 10 μF
电容器是钽电容。重要的是,该
0.1 μF电容具有低等效串联电阻( ESR)和
低有效串联电感(ESI) ,诸如是典型的
普通陶瓷型电容。该0.1 μF电容
提供了一个低阻抗接地路径为高频
由于内部逻辑开关引起的瞬态电流。
电源线应该有一个跟踪尽可能大,以
提供低阻抗路径,并减小毛刺的影响
供应线。时钟和其它快速开关的数字信号应
通过数字地从电路板的其他部分被屏蔽。避免
交叉的,如果可能的数字信号和模拟信号。当痕迹
穿越在板的两侧,确保他们在正确运行
彼此垂直,以减少通过所述馈通效应
板。最好的电路板布局技术是微带线技术,
其中,电路板的元件侧专用于接地
只有平面和信号迹线被放置在焊接侧。
然而,这并不总是可行的2层基板。
通过LDAC引脚决定。
DAC通道更新,覆盖LDAC引脚。 DAC通道看到LDAC为0 。
表17. 32位输入移位寄存器的内容为LDAC寄存器功能
最高位
DB31
to
DB28
X
CARES
最低位
DB19
to
DB8
X
CARES
DB27
0
DB26
1
DB25
1
DB24
0
DB23
X
DB22
X
DB21
X
DB20
X
DB7
DAC
H
命令位( C3至C0 )
地址位( A3至A0 ) -
不用管它
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
G
F
E
D
C
B
设置LDAC位为1覆盖LDAC引脚
DB0
DAC
A
修订版G |第26页32

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