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DAC7554
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SLAS399A - 2004年10月 - 修订2004年11月
SYNC输入是电平触发输入作为
帧同步信号和芯片使能。数据
只能被传送到器件而SYNC为
低。要启动串行数据传输,同步应该是
取低,观察最低SYNC到SCLK
下降沿的建立时间,叔
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。经过SYNC变为低电平,
串行数据被移入设备的输入移
在SCLK的下降沿为16个时钟寄存器
脉冲。第十六之后的任何数据和时钟脉冲
SCLK的下降沿被忽略。没有进一步的串行
发生数据传输,直到SYNC变为高电平和低电平
再次。
SYNC可能高的下降沿后,采取
第十六个SCLK脉冲,观察最低SCLK
下降沿到SYNC上升沿时间t
7
.
串行数据传送结束后,数据是automati-
从所述输入移位寄存器美云传送到
所选择的DAC输入寄存器。如果SYNC变为
SCLK ,在第十六届下降沿前高
数据传输中止, DAC输入寄存器
不更新。
可以超过1 MSPS ,如果要产生的波形
由连续的小的电压的步骤
DAC的更新。以获得高动态范围,
REF3140 ( 4.096 V)或REF02 ( 5.0 V )是消遣
ommended为基准电压生成。
发电
±5-V, ±10-V,
和
±
12 -V输出为
精密工业控制
工业控制应用中可能需要多个
反馈回路组成的传感器,模数转换器,微控制器,
DAC和致动器。环的精度和速度环
是这样控制的两个重要参数
循环。
环精度:
在一个控制回路中,ADC必须是准确的。偏移,
获得和DAC的积分线性误差
不因素在确定回路的精度。
只要电压存在于一个转移曲线
单调DAC ,环路可以找到它,解决它。
另一方面, DAC分辨率和差动
线性做确定环路的精度,因为
每个DAC步骤确定的最低增量
改变循环可以产生。小于的DNL误差
-1 LSB (非单调性)可以创建环路不稳定。
DNL误差大于1 LSB意味着unnecess-
arily大电压的步骤,错过电压指标。
具有较高的DNL误差,环路失去其稳定性,
分辨率和准确度。提供12位的保证
单调性和
±
0.08 LSB DNL典型错误, 755X
DAC的精密控制回路不错的选择。
循环速度:
许多因素决定控制环路的速度。通常情况下,
ADC的转换时间,以及MCU的compu-
塔季翁的时间是占主导地位的两大因素
环路的时间常数。 DAC的建立时间
很少的主导因素,因为ADC转换
时间一般不超过DAC转换时间。 DAC
偏移,增益和线性误差可以减缓循环
下来只在启动。一旦循环到达
其稳态操作中,这些错误不影响
闭环速度进一步。根据不同的振铃
环路的传递函数, DAC的特性
毛刺也可以减缓循环下去。凭借其1
MSPS (小信号)的最大数据更新率,
DAC7554可以支持高速控制回路。
该DAC7554的超低干扰能量显著
提高循环稳定性和循环稳定时间。
发电工业电压范围:
对于控制回路的应用, DAC增益和偏移
误差也不是重要的参数。这可能是
利用来降低在修剪和校准成本
高电压控制电路的设计。使用四
运算放大器( OPA4130 ) ,和一个参考电压进行
值值( REF3140 )时, DAC7554可以生成
所要求的控制回路宽的电压摆幅。
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积分和微分线性
该DAC7554采用高精度薄膜电阻亲
人们提供卓越的线性度和单调性。积分
线性误差通常在( +/- ) 0.35个LSB ,并且
微分线性误差通常在( +/- ) 0.08
位。
毛刺能量
该DAC7554采用专有的架构,
最大限度地减少突波能量。代码到代码的毛刺
是如此之低,它们通常是埋置在所述
宽频带噪声,并且不能容易地检测到。该
DAC7554毛刺通常是远低于0.1 nV-s表示。这样
低突波能量提供了超过10倍improve-
彪在行业的选择。
通道到通道的串扰
该DAC7554架构设计,以尽量减少
通道与通道之间的串扰。中的电压变化
一个信道,不影响输出的电压中
另一个通道。直流串扰是在一个顺序
几微伏。 AC串扰也小于-100
分贝。这提供了数量级的改进订单
超过一定的竞争架构。
应用信息
波形生成
由于其出色的线性度,低干扰,低
串扰的DAC7554非常适合于波形
代(从直流到10kHz ) 。该DAC7554
大信号的建立时间是5微秒,支撑
为200 kSPS更新速率。不过,更新率