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度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,可以用ad8066 等双通道运算放大器来提供电流电压转换和双极性输出。 图1:双极性精密直流转换(原理示意图) 电路描述 本电路利用一个运放,通过配置即可提供二象限乘法操作。只连接一个运放(a1)时,a1的输出电压可由下式得出: vout (a1) = -vref(d/2n) 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)。 在一些应用中,可能需要实现全四象限乘法操作或双极性输出摆幅,这可以利用另一个外部放大器(a2)和一些外部电阻来轻松实现,如图1所示。本电路中,第二放大器a2提供两倍增益,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。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
因此噪声抗扰度更高。 本文所述电路是一个差分驱动器;经过调整后,它既可用于电压输出dac,也可用于电流输出dac。该驱动器基于双通道运算放大器ad8042,配置为交叉耦合差分驱动器。ad8042具有一个轨到轨输出级和一个输入级,输出级在任一电源轨的30 mv范围内工作,输入级则可在负电源(本电路中为地)以下200 mv和正电源的1 v范围内工作。此外,ad8042具有160 mhz带宽和快速建立时间,堪称输出驱动器的理想选择。 电压输出dac为nanodac?系列的12位ad5620ad5443,它采用10引脚msop封装。 针对从工业cmos dac产生差分信号的应用,这两个电路代表一种高性价比、低功耗、小尺寸解决方案。两个电路均采用+5 v单电源供电。 图1. 用于电压输出dac ad5620的差分驱动器 电路描述 图1所示电路采用+5 v单电源供电,并使用电压输出dac ad5620。dac的输入由一个spi端口控制。dac的输出摆幅为0 v至+5 v。dac片内基准电压源(+2.5 v)用来设置ad8042差分驱动器电路的共模电压。该基准电压源的温度系数
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模
所示电路也采用+5 V单电源供电,并使用电流输出DAC AD5443,其IOUT2引脚接+2.5 V,VREF引脚接地。4.096 V精密基准电压源ADR444 和一个分压器网络,用来产生该DAC IOUT2引脚所用的+2.5 V电压以及输出驱动器级所用的+3...
3~5.5V电源操作;50MHz串行接口;10MHz倍乘式带宽;2.5MSPS更新率;积分非线性为±1LSB适用于12位的数模转换器;±10V参考输入;低干扰能<2nV-s;扩展温度范围-40~+125℃;10引脚MSOP封装;引脚兼容12位电流输出数模转换器;保证单调;4象限乘法;上电复位带有节电检测;菊花链模式;回读功能;0.4μA典型功耗
所示电路也采用+5 v单电源供电,并使用电流输出dac ad5443,其iout2引脚接+2.5 v,vref引脚接地。4.096 v精密基准电压源adr444 和一个分压器网络,用来产生该dac iout2引脚所用的+2.5 v电压以及输出驱动器级所用的+3.75 v共模电压。 图. 用于电流输出dac ad5443的差分驱动器 来源:技术员