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  • 基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计

    d的产生。vstand的产生本设计使用的是双12位dac ltc1590。vstand的产生如图1所示。 图1 基本电压信号产生示意图 d/a1、d/a2分别代表ltc1590中两个独立的、精度都为12位的dac。参考电压都采用ad780提供的2.5v电压。d/a1用来提供粗调电压v1。d/a2输出的电压v2经过衰减200倍后得到精调电压v2’’,中间所加的精密数字电位器起调节v2’’分辨率的作用,最后精调电压与粗调电压相加,便得到标准电压vstand。精密数字电位器采用的是8位256档的ad8400,设k为ad8400的调节比例(0≤k≤1),可以得到:v2‘=v2×k于是v1分辨率===0.61035(mv)≈0.61 (mv),v2‘‘分辨率≈0.003k(mv) 则v1= v1分辨率 ×n, v2‘‘= v2‘‘分辨率×m (n ,m为0~4096的整数)最终的输出电压v为v1、v2‘’之和放大5倍,于是有:v=5vstand=(v1+ v2‘’)×5=(v1分辨率×n+ v2‘‘分辨率×m)×5由于v1是粗调电压,解决的是v的动态范围问题,而v的最小分辨率是由细调电压v2‘’决定的

  • 使用数字电位器替代机械电位器

    器最大端电压由供电轨来限定。就不同的数字电位器而言,其电压范围可从2.3v至33v.但是,任何情况下,最大电流通常都不会超过几毫安。 附加技术规格 使用数字电位器时,开关会引入一些与机械电位器不相关的技术规格。 由于开关中存在寄生电容,所以有带宽限制。这也就决定了,在游标内,可穿过电阻端的最大信号频率的衰减量小于3db.该传递公式与低通滤波器相似。 电容与所选择的标称电阻无关,而仅仅取决于内部开关设计。因此,使用较低的标称电阻值可获得较高的带宽。表2为一个示例。 表2 ad8400最大频率和标称电阻 游标电阻的非线性度会增加谐波失真程度。总谐波失真(thd)衡量信号在通过电阻后所下降的程度。图5显示了一个放大的图示。 图5. thd效应 例如,如果总谐波失真(thd)为-80 db,则信号下降程度为10-80/20 = 0.1 mv/vin,因此如果信号为1 v p-p,则总信号失真为0.1 mv × 2 = 0.2 mv. 数字电位器的总谐波失真范围为-60 db到-106 db,是音频应用的理想选择。

  • AD8400

    AD8400引脚图256个字符编码可变电阻器;取代1个电位器;1kΩ,10kΩ,50kΩ,100kΩ;电源关闭小于5μA;3线,SPI兼容串行数据输入;10MHz最新数据加载速度;2.7~5.5V单由源操作

ad8400替代型号

AD8397 AD8392ARE AD8392 AD8391AR-REEL7 AD8391 AD8390 AD8376 AD8375 AD8370ARE-REEL7 AD8370

AD8400ARZ50 AD8402 AD8403 AD841 AD8420 AD843 AD844 AD845 AD846 AD846SQ/883B

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