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封装脚位排列的定义
控制信号的
(所有的控制信号电平驱动)
CS
片选(低电平有效)的CS将使WR1
WR1
写1所述的有源低WR1用于加载的数字
数据位(DI)到输入锁存器中的数据在输入锁存器
被锁在WR1高12位输入锁存器被分割
成两个锁存器的一个保持第一8位,而另一
拥有4位字节1字节2控制引脚,用于选择
两个锁存器,当字节1字节2是高或覆盖
4位输入锁存器在低状态时,
字节1字节2
字节顺序控制当这个控制是
输入锁存高所有12个地点被启用时
低仅仅四个最低显著的输入锁存器中的位置
已启用
WR2
写2 (低电平有效)的WR2将使XFER
XFER
传送控制信号(低电平有效)在该信号
与WR2组合导致的12位数据是
在输入锁存器可传送到DAC寄存器
DI
0
到DI
11
数字输入DI
0
是最显著数字
输入( LSB )和二
11
是最显著数字输入
(MSB)
I
OUT1
DAC输出电流1 I
OUT1
是一个最大的
DAC寄存器中全部为1的数字代码,并且是所有零
0 DAC寄存器中
I
OUT2
DAC输出电流2 I
OUT2
是一个常数减
I
OUT1
还是我
OUT1
a
I
OUT2
e
常数(对于一个固定的参考
电压)本恒电流
1
4096
由基准输入电阻分割
R
Fb
反馈电阻器设置的反馈电阻
IC芯片用作并联反馈电阻的上
它是用来提供一个输出电压外部运算放大器
对于DAC这片电阻应始终使用
(外部电阻),因为它相匹配的电阻器
芯片上的R-2R梯形而且在跟踪这些电阻
温度
V
REF
参考电压输入,该输入连接的EX-
ternal精密电压源对内部R-2R梯形
V
REF
可以在10V至的范围内选择
b
这个10V
也将模拟电压输入为一个四象限乘法
DAC的应用
V
CC
数字供电电压,这是电源引脚
在第五部分
CC
可以是从5伏
DC
到15 V
DC
操作
最适用于15 V
DC
V
REF
c
1
b
GND
销3和DAC1208 DAC1209的12和
DAC1210必须连接到接地引脚3和10的
该DAC1230 DAC1231和DAC1232必须连接
到地重要的是,我
OUT1
我
OUT2
是在地面
潜力电流切换应用程序的任何区别
的电势(V
OS
这两个引脚)将导致线性度
变化
V
OS
3 V
REF
例如,如果V
REF
e
10V和这些接地引脚9
毫伏从我的偏移
OUT1
我
OUT2
线性度变化将是
0 03%
条款的德网络nition
决议
分辨率定义为的倒数
在DAC的输出不连续的步骤数目,是直接
相关的开关或比特内的DAC的数量为
例如DAC1208有2
12
或4096步,因此
具有12位分辨率
线性误差
线性误差最大偏差
从A
直线穿过的端点
DAC传递特性
据调整后测量
零点和满量程线性误差是内在的参数
到设备并不能从外部调整
美国国家半导体的线性测试( a)和最佳直线测试(二)
使用其他供应商都表示低于最
直线( b)有需要特殊的零和FS调整
对于每个部件,它是几乎不可能的,为用户
确定终点试验采用的是标准的零AD- FS
校正配料过程,是一个更加严格的测试为
DAC线性度
电源灵敏度
电源灵敏度是
计量的对DAC电源变化的影响
满量程输出
建立时间
满量程电流稳定时间要求为零
满量程或满量程零输出变化建立时间
需要从代码转换,直到DAC的时间
输出达内
g
LSB的最终输出值
满量程误差
满量程误差是输出的度量
之间的一个理想的DAC和实际设备输出误差
理想情况下为DAC1208或DAC1230系列全面的
V
REF
b
1 LSB对于V
REF
e
10V和单极操作
V
满量程
e
10 0000V
b
2 44毫伏
e
9 9976V满量程
误差是可调节到零
微分非线性
任何之间的差
两个连续的码在从西奥转移曲线
retical 1 LSB的微分非线性
单调
如果DAC的输出增加了增加
数字输入代码,然后将DAC是单调的12位DAC
这是单调的12位只是意味着输入IN-
压痕数字输入代码会产生越来越多模拟
日志输出
J
TL 5690 - 5
一)终点测试零后
和FS调整
5
b)将FS调整以传递
最佳直线测试