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AD5415
单电源应用
操作电压开关模式
图35显示了这些DAC在电压开关工作
模式。基准电压V
IN
被施加到所述余
OUT
1针,
I
OUT
2被连接到AGND ,输出电压可
在V
REF
终奌站。在这种结构中,一个正参考
电压产生一个正的输出电压,使得单
供应操作的可能。从DAC的输出是电压
在一个恒定的阻抗(在DAC梯形电阻) 。因此,
运算放大器是必要的缓冲输出电压。该
参考输入不再看到一个恒定的输入阻抗,但
一个不同的代码。所以,电压输入应被驱动
从低阻抗源。
V
DD
R
1
R
2
+5V
–2.5V
AD8552 1/2
GND
–5V
V
DD
= 5V
ADR03
V
OUT
V
IN
GND
V
DD
V
REF
R
FB
I
OUT
1
12位DAC
I
OUT
2
V
OUT
= 0 + 2.5V
AD8552 1/2
C1
注意事项:
1
为清楚起见省略额外的引脚。
2
C1相位补偿( 1pF的TO的2pF ) ,可能需要
如果A1是一款高速放大器。
图36.正电压输出与组件的最小
增加增益
在输出电压需要为应用程序
大于V
IN
增益可以与另外的外部添加
放大器,或者它也可以在单一阶段中实现的。这是
重要的是要考虑到温度的影响
的DAC的薄膜电阻系数。只需将
串联电阻的R
FB
电阻引起的不匹配
的温度系数,从而产生较大的增益温度
系数的错误。相反,该电路在图37中是一个recom-
增加电路的增益的改进方法。
1
, R
2
和
R
3
应具有相似的温度系数,但
不必与DAC的温度系数。这
做法建议在电路中的较大涨幅
大于1是必需的。
V
DD
V
IN
R
FB
I
OUT
1
I
OUT
2
V
DD
V
REF
GND
V
OUT
图35.单电源电压开关模式
需要注意的是V
IN
被限制为低的电压,因为在开关
DAC的阶梯不再具有相同的源极 - 漏极驱动器
电压。其结果是,它们对电阻不同,这劣化
DAC的积分线性。此外,V
IN
不要再去负
超过0.3伏或内部二极管导通时,超过
该器件的最大额定值。在这种类型的应用,
全范围的乘法DAC的能力的丧失。
04461-0-035
笔记
1.类似配置用于DACB
2. C1相位补偿( 1pF的TO的2pF )可能需要
如果A1是一款高速放大器。
V
DD
V
IN
R2
V
REF
R
FB
I
OUT
1
C1
12位DAC
I
OUT
2
GND
R2
R3
V
OUT
正输出电压
输出电压的极性是相反的V
REF
极性
直流参考电压。为了达到一个正电压输出端,一个
施加负参考DAC的输入是优选
在经过一个反相放大器的输出反相
因为电阻“宽容错误。以产生一个负
参考文献中,可以参考电平位移由一个运算放大器,例如
该V
OUT
和参考的GND引脚成为虚拟
地面和-2.5 V时,分别如图36 。
增益=
R2 + R3
R2
04461-0-037
R2R3
R1 =
R2 + R3
注意事项:
1
为清楚起见省略额外的引脚。
2
C1相位补偿( 1pF的TO的2pF ) ,可能需要
如果A1是一款高速放大器。
图37.增加电流输出DAC的增益
除法或可编程增益元件
电流导引DAC的非常灵活,借给自己
许多不同的应用。如果这种类型的DAC的连接为
一个运算放大器和R的反馈元件
FB
被用作输入
电阻器,如图38 ,则输出电压为
反比于数字输入部分,
D.
为
D
等于1 - 2
n
时,输出电压为
V
OUT
= V
IN
/ D = -V
IN
/(1 2
n
)
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04461-0-036