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制d/a芯片的外部接口2区的起始地址是0x08 0000。可以在程序中随时改变相应值来控制d/a转换的电压值,进而控制打标点的位置。如要打标图片,则可以按逐行扫描的方式输出各打标点的位置和激光能量。 dsp与ad7836的引脚连接如图2所示。 由于使用的振镜的驱动电压范围也是±5 v,在本系统中各通道的参考电压vref(+)和vref(-)分别接±2.5 v。精确±2.5 v参照电压在硬件电路设计中采用microehip公司的专用2.5 v电压基准源mcpl525和op运算放大器mcp606。如图3所示,+2.5 v的电压基准由mcpl525产生后,为了降低噪音,采用了rc低通滤波和mcp606,在这里mcp606作为电压跟随器使用。如图4所示,-2.5 v电压则由+2.5 v通过两个等值电阻和mcp606构成的分压器产生。 ad7836和dsp的引脚电压不同,故不能直接相连,系统中选用了sn74alvcl64245芯片来隔离两边的数据总线。其输出使能控制引脚oe1和oe2均接低电平,数据线的方向dir1和dir2都接高电平,保证芯片输出端随输入端即时变化。 2.3
较小。例如,我们可以假设满量程输出为10mv。 图2是一个用于应用分析的简化电路。请注意,该电路并非用于完整的表征,而是被简化来显现自动归零结构的优点。例如,惠斯顿桥电路的输出应该被缓冲以提供高输入阻抗,但在简化电路中就没有绘出。在该电路中,放大器的差分增益为500,这样,来自惠斯顿桥的满量程输出将会使得放大器输出达到5v。 图2:利用自动归零放大器的应用简化电路图。 由于在该应用中需要高增益,放大器的偏移电压降变得至关重要。任何电压偏移都将被放大器的高增益放大。例如,mcp606是一个用来实现用于修正输入偏移电压的非挥发性内存的cmos放大器,其室温下的最大偏移为250 μv。如果用在该应用中,其最大偏移误差将使得放大器输出的误差高达125mv,或者说满量程的2.5%。但如果使用mcp6v01自动归零放大器,其室温下最大偏移仅为2 μv。则放大器输出的最大误差仅为1mv,即只有满量程的0.02%。 如上所述,自动归零结构的另一个优点是其低时间漂移和温度漂移。例如,假定该可携式秤重天平的工作温度范围为0℃到50℃。mcp606的温度漂移为1.8 μv/℃。由温度变化
较小。例如,我们可以假设满量程输出为10mv。 图2是一个用于应用分析的简化电路。请注意,该电路并非用于完整的表征,而是被简化来显现自动归零结构的优点。例如,惠斯顿桥电路的输出应该被缓冲以提供高输入阻抗,但在简化电路中就没有绘出。在该电路中,放大器的差分增益为500,这样,来自惠斯顿桥的满量程输出将会使得放大器输出达到5v。 图2:利用自动归零放大器的应用简化电路图。 由于在该应用中需要高增益,放大器的偏移电压降变得至关重要。任何电压偏移都将被放大器的高增益放大。例如,mcp606是一个用来实现用于修正输入偏移电压的非挥发性内存的cmos运算放大器,其室温下的最大偏移为250 μv。如果用在该应用中,其最大偏移误差将使得放大器输出的误差高达125mv,或者说满量程的2.5%。但如果使用mcp6v01自动归零放大器,其室温下最大偏移仅为2 μv。则放大器输出的最大误差仅为1mv,即只有满量程的0.02%。 如上所述,自动归零结构的另一个优点是其低时间漂移和温度漂移。例如,假定该便携式秤重天平的工作温度范围为0℃到50℃。mcp606的温度漂移为1.8 μv/℃。由温度
低输入失调电压:250μV(最大值);轨至轨输出;低输入偏置电流,80μA(85℃时为最大值);低静态电流:25μA(最大值);电源电压:2.5~5.5V;单位增益稳定;工业级温度范围:-40~+85℃;无反相;提供单运放封装