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AD574AKD 参数 Datasheet PDF下载

AD574AKD图片预览
型号: AD574AKD
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内容描述: 完整的12位A / D转换器 [Complete 12-Bit A/D Converter]
分类和应用: 转换器
文件页数/大小: 12 页 / 383 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD574A
电路工作原理
驱动AD574模拟输入
该AD574A是一款完整的12位A / D转换器的要求
无需外部元件,以提供完整的逐次
近似​​模拟到数字的转换功能。块
该AD574A的图示于图1 。
+ 5V电源
V
逻辑
数据模式选择
12/8
芯片选择
CS
字节地址/
短周期
A
O
读/转换
的R / C
芯片使能
CE
+ 12 / + 15V电源
V
CC
+ 10V参考
REF OUT
常见的模拟
AC
参考输入
在REF
-12 / -15V电源
V
EE
双极偏移
BIP OFF
10V输入SPAN
10V
IN
1
2
3
4
5
6
7
COMP 12
8
9
10
19.95k
11
12
13
5k
9.95k
5k
DAC ñ
V
EE
10V
REF
I
DAC
I
DAC
=
4 ×N个×1
REF
I
REF
8k
时钟
3k
特区
12
控制
3
S
T
A
T
E
O
U
T
P
U
T
B
U
F
F
E
R
S
最高位
28
N
I
B
B
L
E
A
N
I
B
B
L
E
B
N
I
B
B
L
E
C
最低位
状态
STS
DB11
27
最高位
26 DB10
25 DB9
24 DB8
23 DB7
22 DB6
21 DB5
20 DB4
数字
数据
输出
的AD574的内部电路决定了它的模拟
输入由低源阻抗来驱动。在电压变化
的内部比较结果中的电流求和节点
的电流的突然调制的模拟输入。为了准确
率的12位转换的驱动源必须能够
持下,这些动态的恒定输出电压
不断变化的负载条件。
反馈给放大器
V+
AD574A
当前
限制
电阻器
R
IN
I
IN
调制BY
I
IN
i
TEST
i
差异
当前
产量
DAC
19 DB3
18 DB2
V–
变化测试电流。
放大器脉冲负载
响应有限公司BY
开环输出阻抗。
比较
17 DB1
DB0
16 LSB
15
数字通用
DC
常见的模拟
特区
20V输入SPAN 14
20V
IN
AD574A
12
图2:运算放大器 - AD574A接口
图1. AD574A的框图12位模 - 数转换器
当控制部分被命令以启动转换
(如后所述) ,它使时钟和复位逐次
逼近寄存器( SAR)为全零。一旦转换
周期已经开始,就不能停止或重新启动,数据是
不能从输出缓冲器。特区,由定时
钟,将序列经过转换周期并返回一个
最终-的转换标志给控制部分。控制部
然后禁用时钟,使输出状态标志低,
使能控制功能允许通过外部数据读取功能
命令。
在转换周期,内部12位电流输出
DAC从最显著位测序特区
(MSB)到最低显著位(LSB) ,以提供一个输出电流
地租精确平衡输入信号电流通过
5千欧(或为10kΩ )输入电阻。比较确定
是否加入每个依次加权位电流的
使DAC电流总和为比输入更大或更小
电流;如果总和为少,则该位左边上;如果有更多的位
关闭。测试的所有位后,特区包含一个12位的
二进制代码,它准确地表示该输入信号给
±
1/2 LSB 。
温度补偿埋齐纳二极管提供参考
初级电压参考DAC和保证excel-
借给稳定性与时间和温度。该参考
修剪至10.00伏
±
0.2 % ;它可以提供高达1.5 mA至一
外部负载除了基准的要求IN-
把电阻(0.5 MA)和双极性失调电阻(1 mA)的时候
该AD574A是从供电
±
15 V电源。如果是AD574A
与使用
±
12 V电源,或者外部电流必须是支持
合股在整个温度范围内,外部缓冲扩增
费里建议。在AD574A任何外部负载
引用必须在转换过程中保持不变。该
薄膜应用电阻被修整,以配合
的DAC满量程输出电流。有两个5 kΩ的输入
调整电阻,使无论是10伏或20伏的范围。该
10 kΩ的双极性失调电阻接地的单极运行
并连接到用于双极性工作的10伏参考。
运算放大器的输出阻抗有一个开环的价值
其中,在一个闭合回路,由环路增益可在分
感兴趣的频率。该放大器应具有可接受
环路增益,在500千赫用于与AD574A使用。要检查
一个信号源的输出性能是否是合适的,
监控AD574的输入用示波器同时转换
锡安正在进行中。每12干扰应消退
IN 1
µs
或更小。
对于涉及使用一采样和保持扩增应用
费里的AD585建议。该AD711或AD544运
安培建议在直流应用。
采样和保持放大器
虽然AD574A的转换时间是最长
35
µs,
实现频率的精确的12位转换
大于几赫兹需要使用一个采样和保持的
放大器(SHA ) 。如果模拟输入信号驱动的电压
超过1/2的AD574A LSB的变化随时间
间隔需要做出的转换,然后输入要求一个
SHA 。
该AD585是一款高线性SHA能够直接驱动
该AD574A的模拟输入端。该AD585的快速采集
时间,低孔和低孔径抖动非常适合用于
高速数据采集系统。考虑AD574A
转换器具有35
µs
转换时间和的输入信号
10 V pp的:它可以被应用到的最大频率
达到额定精度为1.5赫兹。然而,通过添加
一个AD585 ,如图3所示,最大频率
提高到26千赫。
在AD585的输出阻抗低,快速的环路响应,并
低下垂保持不断变化的负载下, 12位精度
的转换期间发生的条件下,使其适合于
在高精度转换系统使用。许多其他的SHA
不能达到12位的精度,因而会损害
系统。该AD585推荐AD574A应用
需要采样和保持。
另一种方法是使用AD1674 ,它结合
在ADC和SHA在一个芯片上,具有一个总的吞吐量的时间
10
µs.
–6–
版本B