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数据表
工作原理
数字 - 模拟转换器
该
AD5689R
/
AD5687R
是双16位/ 12位,串行输入,
电压输出DAC ,内置基准。零件
从2.7 V电源电压至5.5 V.数据写入
对
AD5689R
/
AD5687R
在通过一个24位字格式
3线串行接口。该器件具有上电
复位电路,确保DAC输出上电至
已知的输出状态。该
AD5689R
/
AD5687R
也有
软件省电模式,从而将典型电流
消费4 μA 。
AD5689R/AD5687R
该电压通过闭合开关之一分出
连接字符串的放大器。因为它是一个字符串
电阻器,它保证单调性。
V
REF
R
R
R
输出
扩音器
传输功能
内部基准电压默认为开启。使用外部
参考,只有一个非引用选项可用。因为
输入编码到DAC为标准二进制,理想
当使用外部基准由给定的输出电压
R
其中:
收益
是输出放大器的增益,并且默认设置为1 。
它可以被设置为× 1或2 ×使用增益选择引脚。当
GAIN引脚连接到GND ,两个DAC输出范围从
0 V至V
REF
。如果GAIN引脚连接到V
逻辑
,两个DAC
输出为0 V至2 ×V的跨度
REF
.
D
是二进制代码,它是十进制数
载入DAC寄存器如下: 0 4,095的
12位器件和0到65,535的16位器件。
N
为DAC的分辨率。
图43.电阻串结构
内部参考
该
AD5689R
/
AD5687R
片内基准是在上电时
但可以通过写一个控制寄存器被禁用。见
有关详细信息,内部基准设置一节。
该
AD5689R
/
AD5687R
有一个2.5 V , 2 PPM / °C基准
给予的2.5伏或5伏的满量程输出时,根据状态
的GAIN引脚。与相关联的内部参考
设备可用在V
REF
引脚。这个缓冲基准是
能够驱动高达10 mA的外部负载。
DAC架构
该DAC架构由一个串DAC之后的
输出放大器。图42示出的框图
DAC架构。
V
REF
2.5V
REF
REF ( + )
输入
注册
DAC
注册
电阻器
STRING
REF ( - )
收益
(增益= 1或2)
V
OUT
X
输出放大器器
输出缓冲放大器可以产生轨到轨电压
它的输出,它给出了0至V的输出范围
DD
。实际
范围取决于V的值
REF
, GAIN引脚,所述偏移
误差,增益误差。 GAIN引脚选择的增益
输出,如下所示:
如果GAIN引脚连接到GND ,两个DAC输出有
为1的增益,输出范围为0V到V
REF
.
如果GAIN引脚连接到V
逻辑
,两个DAC输出有
增益为2 ,且输出范围为0 V至2 ×V
REF
.
GND
图42.单个DAC通道结构框图
11256-043
电阻串结构示于图43.这是一个
电阻串中,每个值R的代码加载到
DAC寄存器决定对字符串的节点所在
电压被分出并送入输出放大器。
这些放大器可驱动1千欧的负载并联
与2 nF的接地。压摆率为0.8 V /有1/4 μs至规模
解决5微秒的时间。
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11256-044
D
V
OUT
=
V
REF
×
收益
N
2
R