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详解DAC应用电路设计—电路图天天读(269)

时间:09-27 来源:网站整理 点击:

  DAC电路原理

  D/A转换是将数字量信号转换成模拟量信号的过程。由计算机运算处理的结果(数字量)往往也需要转换为模拟量,以便控制对象,这一过程即为"数模转换"(D/A)。

  AD5755参考设计电路

  AD5755器件是一款四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA和电压输出DAC,此篇主要介绍了AD5755特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。

  AD5755介绍:

  AD5755是一款四通道、电压和电流输出DAC,采用-26.4 V至+33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,在电流模式下,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。

  AD5755特点:

  16位分辨率和单调性

  用于热管理的动态电源控制

  电流和电压输出引脚可连接到一个引脚

  IOUT范围:0mA–20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(总非调整误差)(最大值)

  AD5755应用:

  过程控制

  执行器控制

  PLC

  AD5755内部结构框图:

  

  图1 AD5755的内部结构框图,展示了内部的构成

  AD5755参考设计电路:

  

  图2 AD5755典型应用电路

  AD420参考设计电路

  AD420器件是一款完整的数字电流环路输出转换器,此篇主要介绍了AD420特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。

  AD420介绍:

  AD420是一款完整的数字电流环路输出转换器,专为满足工业控制市场的需求而设计。它提供一种高精度、全集成、低成本的单芯片解决方案,用于产生电流环路信号,采用紧凑型24引脚SOIC或PDIP封装。可通过编程,将输出电流范围设置为4 mA-20 mA、0 mA-20 mA或超量程的0 mA-24 mA。或者,AD420也可以从一个独立引脚提供电压输出,需要增加一个外部单路缓冲放大器对该引脚进行配置,实现0 V-5 V、0 V-10 V、±5 V或±10 V输出。

  AD420特点:

  电流输出:4 mA-20 mA、0 mA-20 mA或0 mA-24 mA

  16位分辨率和单调性

  积分非线性误差:±0.012%(最大值)

  失调(可调整):±0.05%(最大值)

  总输出误差(可调整):±0.15%(最大值)

  灵活的串行数字接口(3.3 MBPS)

  AD420内部结构框图:

  

  图1 AD420的内部结构框图,展示了内部的构成

  AD420参考设计电路:

  

  图2 AD420典型应用电路

  AD7541A参考设计电路

  AD7541A器件是一款低成本、高性能12位单芯片乘法数模转换器,此篇主要介绍了AD7541A特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。

  AD7541A介绍:

  AD7541A是一款低成本、高性能12位单芯片乘法数模转换器。该器件采用先进的低噪声薄膜CMOS技术制造,并提供标准18引脚DIP和20引脚表贴两种封装。AD7541A与业界标准器件AD7541在功能和引脚上均相兼容,并且规格和性能都有所改进。此外,器件设计得到改进,可确保不会发生闩锁,因此无需输出保护肖特基二极管。

  AD7541A特点:

  AD7541的改进版本

  完整的四象限乘法

  12位线性度(端点)

  所有器件均保证单调性

  TTL/CMOS 兼容型

  低成本

  无需保护肖特基二极管

  低逻辑输入泄漏

  AD7541A内部结构框图:

  

  图1 AD7541A的内部结构框图,展示了内部的构成

  AD7541A参考设计电路:

  

  图2 AD7541A典型应用电路

  编辑点评:本文介绍的是比较经典的一些芯片的用法,目的在于帮助读者掌握这类芯片接口的一般方法,以及进一步理解数字系统和模拟系统的区别。
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