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电源灵敏度
电源灵敏度是a的效果的测量
改变电源电压的D / A转换器
输出。它被定义为FSR的变化在输出的百分比
每变化百分比在任一正电源(+ V
CC
),
负电源( -V
CC
)或逻辑电源(V
DD
)有关
标称电源电压(见图2) 。
它被指定用于直流或低频的变化。典型的
在图2中的性能曲线显示了高的效果
在电源电压的频率的改变。
%的FSR误差为%变更为V
供应
减。在3.9MΩ和270kΩ的电阻(±20 %的碳或
更好的)应位于靠近D / A转换器
防止噪声干扰。如果它不便于使用这些
高值电阻,相当于“T”型网络,如图
图3中,可以被取代代替3.9MΩ部分。一
0.001μF至0.01μF的陶瓷电容应连接
从增益调整,以共同防止噪声干扰。参考
图4和图5的零点和增益的关系
调整单极性和双极性D / A转换器。
0.030
0.025
0.020
3.9M
180k
10k
180k
图3.等效电阻。
0.015
-15V电源
0.01
0.005
0
1
10
100
1k
10k
100k
电源的纹波频率(Hz )
+5V
供应
+15V
供应
+全
规模
1LSB
满量程范围
模拟输出
增益调整
旋转
线
范围
增益
调整
图2.电源抑制VS电源纹波
频率。
参考供应
所有型号都内置低噪声+ 6.3V参考
电压从一个片埋齐纳二极管得到的。这
参考电压,提供给用户的,具有一个容差
±5%
( KH模型)和
±1%
( BH型号) 。最少
1.5毫安可为外部负载。由于输出
参考输出的阻抗通常为1W ,则
外部负荷应保持不变。
如果一个不同的负载是由基准电源来驱动,一
外部缓冲放大器,建议以驱动负载
为了隔离双极性失调(内部连接到
参考)从负载变化。
范围
零点调整
零点调整
翻译
线
INPUT =
FFFF
H
INPUT =
0000
H
数字输入
零点和增益调节为图4的关系
单极性D / A转换器, DAC701 。
1LSB
+全
规模
范围
增益
调整
OFFSET
调整
翻译
线
范围
OFFSET
调整
电源连接
为了获得最佳性能和噪声抑制,电力支持
层去耦电容应添加如图所示
连接图。 1μF的钽电容应
靠近到D / A转换器。
外部零点和增益调节
零点和增益可通过安装外部零修整
和增益电位器。连接这些电位为
在连接图中所示和所描述的调整
下文。该电位器的TCR的应为100ppm / ℃或
模拟输出
操作说明
INPUT =
FFFF
H
收益
调整
旋转
线
满量程
范围
MSB上的所有
其他关7FFF
H
INPUT =
0000
H
- 全
规模
数字输入
零点和增益调节为图5.关系
双极D / A转换器, DAC702和DAC703 。
7
DAC701 , 702 , 703

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