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AD5547/AD5557
电路工作原理
D / A转换器部分
在AD5547 / AD5557是16位/ 14位,乘法,目前
输出,并行输入的DAC 。该设备从一个单一的操作
2.7 V至5.5 V电源供电,并提供单极( 0V至-V
REF
或0 V至+ V
REF
) ,以及双极性( ±V
REF
从-18 V)输出范围
至+18 V基准电压源。除了精确的转换
FB
在电流输出DAC通常发现,有三种额外
tional精密电阻为4象限双极性应用。
在AD5547 / AD5557由两组精密R- 2R的
梯子,从而弥补了12/10个LSB分别。 Further-
此外, 4个MSB被解码成电阻值的15段
2R 。图19示出了16位AD5547的体系结构。每
的16个段和的R-2R梯形携带同样
的十六分之一的满刻度加权电流。反馈
电阻R
FB
和四象限电阻R
OFS
有10 kΩ的值。
每个四象限电阻器R1和R2 ,等于5kΩ的。在四象限
操作中, R1,R2和外部运算放大器一起工作,以
反相参考电压,并将其应用到VREF输入。
有R
OFS
和R
FB
连接,如图2所示,输出
从摆动-V
REF
到+ V
REF
.
基准电压输入端呈现一个恒定的输入阻抗
5 kΩ的± 20%。 I的阻抗
OUT
, DAC输出,是代码
依赖。外置功放的选择应考虑到
V
REF
R2
5k
RCOM
R1
5k
R1
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
R
40k
2R
80k
2R
80k
8位R2R
4 MSB
15段折线
的AD5547 / AD5557输出阻抗的变化。该
并联反馈电阻与DAC梯形电阻
占主导地位的输出电压噪声。为了保持良好的模拟
性能,建议在电源
绕过一个0.01 μF至0.1 μF的陶瓷或片状电容器
用1 μF的钽电容并联。此外,为了最大限度地减少增益
错误,印刷电路板的金属V的痕迹
REF
和R
FB
应该匹配。
DAC的每码变化对应于一个阶跃函数;
如果运算放大器具有可能发生的增益峰值在每个输出步
有限的英镑和过度的寄生电容存在于
运算放大器的反相节点。补偿电容器,因此,
可能需要的第四运算放大器反相和输出之间
节点平滑步骤的过渡。这样的补偿
电容应根据经验发现,但一个20 pF的电容
一般足以补偿。
在V
DD
功率主要由内部逻辑驱动
DAC的切换。请注意,输出精度劣化,如果
工作电压降到规定的电压以下。用户应
也避免使用开关稳压器,因为设备的电源
电源抑制降解在较高的频率。
2R
80k
2R
80k
2R
80k
2R
80k
ROFS
RA
RB
R
2R
80k
R
2R
80k
R
2R
80k
R
2R
80k
2R
80k
4位R2R
IOUT
AGND
15
8
4
地址译码器
10k
RFB
10k
LDAC
LDAC
DAC寄存器
RS
RS
WR
WR
输入寄存器
RS
04452-0-011
D15 D14
D0
图19. 16位AD5547等效R-2R DAC电路与数字部分,一个频道上播放
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