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DAC08C图片预览
型号: DAC08C
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内容描述: 8位高速乘法D / A转换器 [8-Bit high-speed multiplying D/A converter]
分类和应用: 转换器光电二极管
文件页数/大小: 12 页 / 231 K
品牌: PHILIPS [ NXP SEMICONDUCTORS ]
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飞利浦半导体公司线性产品
产品speci fi cation
8位高速乘法D / A转换器
DAC08系列
典型用途
+V
REF
可选电阻
胶印
输入
R
IN
0V
R
P
R
REF
14
4
2
为2mA或更小,并且至少8V以上的负正
当参考电流为2mA和4毫安的供应。这是
必要的,以避免在输出晶体管的饱和,这会
造成严重的精度下降。
输出电流范围
任何时候,满量程电流超过2毫安,负电源
必须至少为8V比输出电压更负。这是
由于负之间增加的内部电压降
供应并具有较高的参考电流输出。
REQ
=200Ω 15 16
上不封顶
注意事项:
REQ = R
IN
|| R
P
典型值
R
IN
= 5kΩ
+V
IN
= 10V
准确性
绝对准确度是每个输出电流电平与测量
相对于它的预期值,并依赖于相
准确,全面的精确度和满量程电流漂移。相对的
精度是每个输出电流电平的测量作为一小部分
后零刻度电流的满量程电流已调零了。
该DAC08系列的相对精度基本上是恒定
过由于出色的工作温度范围内
整体式梯形电阻的温度跟踪。参考
电流可能随温度漂移,从而引起的变化的绝对
输出电流的精度。然而, DAC08系列拥有一个非常
较低的满量程电流漂移在工作温度范围内。
该DAC08系列保证精确到
±
LSB为+ 25°C
在1.992毫安的满量程输出电流。相对精度测试
电路示于图1中的12位转换器被校准到一
1.99219毫安的满量程输出电流,那么DAC08全面
电流被调整到相同的值,其中R
14
使一个零值
出现在误差放大器的输出。计数器被激活,并
的误差带可被显示在示波器上,通过检测
比较器,或存储在一个峰值检测器。
两个8位D到A转换器可能不被用于构造一个16位
准确的D- A转换器。 16位精度共意味着
±
参与
65,536 ,或
±0.00076%,
这远远超过了更准确的
±0.19%
规范DAC08系列。
脉冲引用的操作
功能说明
基准放大器驱动器和补偿
参考放大器输入电流必须流入引脚14
无论设置方法或参考电压的极性。
对于正的参考电压的连接如图1所示。
参考电压源提供的全部的基准电流。为
双极性的参考信号,如在乘法方式中,R
15
可以
绑到对应于最小输入电平的负电压。
R
15
可以只用小的牺牲准确性来消除和
温度漂移。
补偿电容器值必须增大为R
14
价值
增大。这是为了保持适当的相位裕度。为
R
14
为1.0 ,2.5和5.0kΩ的值,最小电容值是15 ,
37 ,和75pF ,分别电容器可连接在V
EE
或接地,但使用V
EE
增加负电源抑制性能。
(在负电源电压的波动对精度的影响更大
比在正电源的任何变化)。
负参考电压可以当R使用
14
接地,并且
参考电压被施加至R
15
如图所示。高输入
阻抗是该方法的主要优点。负
参考电压必须至少为3.0V以上的V
EE
供应量。
双极性输入信号可以通过连接R上的处理
14
到了积极的
参考电压等于峰值正输入电平在引脚15 。
当使用DC基准电压,电容旁路到地是
推荐使用。在5.0V逻辑电源,不建议作为
参考电压,但如果一个良好的监管5.0V电源驱动
逻辑将被用作参考,R
14
两个应形成
串联电阻器的两个电阻器旁路的连接处
0.1μF至地面。仅供参考电压大于5.0V ,钳位
二极管建议销14和接地之间。
如果引脚14是由一个高阻抗驱动的诸如晶体管的电流
源,没有上述补偿方法适用,而
放大器必须重补偿,降低了整体
带宽。
单调性
单调转换器是其中一个总是提供模拟输出
大于或等于前一个值的相应
递增的数字输入代码。该DAC08系列是单调
参考目前上述0.5毫安的所有值。推荐
范围为操作为0.5mA和之间的直流参考电流
4.0mA.
建立时间
当所有位都发生在最坏情况下的开关状态
接通时,其对应于所有从低到高的跳变
输入位。这个时间通常为70ns为解决内的LSB
8位的精度。这一次,适用于当R
L
<500Ω和C
O
<25pF 。该
最慢的单开关是最显著位,它通常会变为
并落户65ns 。在应用中的DAC功能
正向斜坡模式中,最坏情况下的状态,不会发生
比为70ns以下的稳定时间,可以实现。
格外小心,必须考虑电路板的布局,因为这通常是
当测量解决主导因素令人满意的测试结果
时间。短引线, 100μF电源旁路低频,
最小范围引线长度,并避免接地环路都
强制性的。
输出电压范围
在引脚4的电压必须始终至少比4.5V更积极
负电源电压(引脚3)当基准电流
1994年8月31日
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