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本文所述电路为一种高性能、单极性、精密直流dac配置,采用 ad5426 / ad5432 / ad5443 系列精密乘法dac、低噪声运算放大器 ad8065 以及精密基准电压源 adr01 。运算放大器可决定电路的整体精度或速度性能,因此高精度、低噪声运算放大器ad8065非常适合注重性能的应用。该电路还采用高精度、高稳定性、10 v精密基准电压源adr01。基准电压源的温度系数和长期漂移性能均为要求高精度转换应用的主要考虑因素,因此也是此类应用的理想器件。 图1:单极性精密直流配置 电路描述 该电路采用cmos、电流输出dac ad5426/ad5432/ad5443,可分别提供8位、10位和12位操作。由于这是一款电流输出dac,因此需要一个运算放大器在dac的输出端进行电流电压(i-v)转换。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出dac的重要标准,所以该电路采用具有超低失调电压和偏置电流的ad8065运算放大器。ad8065与ad5426/32/43可以通过配置,轻松提供二象限乘法操作或单极性输出电压摆幅,如图1所示。 当输出放大器以单极性
电路功能与优势 本文所述电路为一种双极性、精密dac配置,采用精密乘法dac ad5450/ad5451/ad5452/ad5453 和低噪声运算放大器 ad8066 。dac是核心可编程元件,放大器选择则决定精度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,可以用ad8066等双路运算放大器来提供电流电压转换和信号调理。驱动vref输入需采用 adr01 等低噪声基准电压源,利用一个低噪声、低带宽输出放大器则可获得最佳输出噪声性能。该电路的主要优势:基准电压输入阻抗恒定、恒定,并且vref可以超过dac vdd电源电压。 图1:双极性精密直流转换 电路描述 在许多应用中,可能需要产生全四象限乘法操作或双极性输出摆幅,如图1所示。利用以a1和a2表示的一个双路放大器和一些外部电阻即可轻松实现。在该电路中,放大器a1执行电流至电压转换,第二个放大器a2提供两倍的增益。利用基准电压提供的偏置电压使外部放大器偏置,便可实现全四象限乘法操作。在直流应用中,驱动基准输入的适用基准电压源是adr01,这是一款高精度、高稳定性、10 v精密基准电压源。基准电压源的温度系数和长期漂
。根据电路的传递函数,正负输出电压由通过输入数据d产生,d从代码0(vout = ? vref) 递增至中间电平(vout = 0 v) ,和满量程(vout = + vref)。vout的计算公式如下: vout = vref × (d/2n-1) ? vref 其中d为载入dac的数字字,n为位数:d = 0至255(8位ad5426);d = 0至1023(10位ad5432);d= 0至4095(12位ad5443)。 本电路采用高精度、高稳定性、10 v精密基准电压源adr01,它与电路的vref 输入相连,如图1所示。基准电压源的温度系数和长期漂移是要求高精度转换应用的主要考虑因素,因此该器件是理想选择。 运算放大器的电源电压会限制dac可以使用的基准电压。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出dac的重要标准,因此该电路采用具有超低失调电压(典型值为0.4 mv)和偏置电流(典型值为2 pa)的ad8066运算放大器。 运算放大器a1的输入失调电压要乘以电路的可变噪声增益(因为存在dac的代码相关输出阻抗)。由于放大器的输入电压失调,两个相
元。 3. ada4000-1 ada4000-1拥有最大输入电流偏移仅为10pa的优点,非常适合应用在对电流差错十分敏感的光敏器件。其工作电压为±5 v ~ ±15 v,电压偏移仅为1mv,6mhz带宽,15 nv/rt hz的低噪,回转速率为20 v/ms。 ada4000-1以小型2.9 mm × 3 mm tsot-23封装。在adi高精度转化器(如ad7457, ad7893, ad7862, ad7545,ad5327)和电压参考系列(ad584及adr01)的配合使用下,将有助于ada4000-1性能的充分发挥。 ada4000-1已有样品出售,并预计在2006年3月实现批量生产。ada4000-1的工作温度为-40~+125c,以5-lead tsot-23和8-lead soic形式封装,1k数量起批的单价是$0.91。 4.adr12x系列 adr12x系列包括adr127 (1.25 v),adr121 (2.5 v),adr125 (5.0 v),已有样品出售,并预计在2006年1月实现批量生产。adr12x以6-lead tso
主营TI、LT、MAXIM、ADI、ST、NSC等品牌集成电路及元器件大型供应商
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