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资料编号:80474
 
资料名称:AD669AR
 
文件大小: 460.41K
   
说明
 
介绍:
Monolithic 16-Bit DACPORT
 
 


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本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
AD669
rev. 一个
–5–
定义 的 规格
integral 非线性: 相似物 设备 定义 inte-
gral 非线性 作 这 最大 背离 的 这 真实的, ad-
justed dac 输出 从 这 完美的 相似物 输出 (一个 笔直地 线条
描绘 从 0 至 fs–1 lsb) 为 任何 位 结合体. 这个 是
也 涉及 至 作 相关的 精度.
差别的 非线性: 差别的 非线性
是 这 measure 的 这 改变 在 这 相似物 输出, normalized 至
全部 规模, 有关联的 和 一个 1 lsb 改变 在 这 数字的 输入
代号. monotonic 行为 需要 那 这 差别的 线性
错误 是 在里面
±
1 lsb 在 这 温度 范围 的 interest.
monotonicity: 一个 dac 是 monotonic 如果 这 输出 也
增加 或者 仍然是 常量 为 增加 数字的 输入 和
这 结果 那 这 输出 将 总是 是 一个 单独的-valued 函数
的 这 输入.
增益 错误: 增益 错误 是 一个 measure 的 这 输出 错误 是-
tween 一个 完美的 dac 和 这 真实的 设备 输出 和 所有 1s
承载 之后 补偿 错误 有 被 调整 输出.
补偿 错误: 补偿 错误 是 一个 结合体 的 这 补偿
errors 的 这 电压-模式 dac 和 这 输出 放大器 和 是
量过的 和 所有 0s 承载 在 这 dac.
双极 零 错误: 当 这 ad669 是 连接 为
双极 输出 和 10 . . . 000 是 承载 在 这 dac, 这 devia-
tion 的 这 相似物 输出 从 这 完美的 midscale 值 的 0 v 是
called 这 双极 零 错误.
逐渐变化: 逐渐变化 是 这 改变 在 一个 参数 (此类 作 增益, 补偿
和 双极 零) 在 一个 指定 温度 范围. 这 逐渐变化
温度 系数, 指定 在 ppm/
°
c, 是 计算 用
测量 这 参数 在 t
最小值
, 25
°
c 和 t
最大值
和 dividing
这 改变 在 这 参数 用 这 相应的 温度
改变.
总的 调和的 扭曲量 + 噪音: 总的 har-
monic 扭曲量 + 噪音 (thd+n) 是 定义 作 这 比率 的 这
正方形的 root 的 这 总 的 这 squares 的 这 值 的 这 har-
monics 和 噪音 至 这 值 的 这 基本的 输入 fre-
quency. 它 是 通常地 表示 在 百分比 (%).
thd+n 是 一个 measure 的 这 巨大 和 分发 的 lin-
earity 错误, 差别的 线性 错误, quantization 错误 和
噪音. 这 分发 的 这些 errors 将 是 不同的, 取决于-
ing 在之上 这 振幅 的 这 输出 信号. 因此, 至 是
这 大多数 有用的, thd+n 应当 是 指定 为 两个都 大 和
小 信号 amplitudes.
信号-至-噪音 比率: 这 信号-至-噪音 比率 是 de-
fined 作 这 比率 的 这 振幅 的 这 输出 当 一个 全部-
规模 信号 是 呈现 至 这 输出 和 非 信号 呈现. 这个
是 量过的 在 db.
数字的-至-相似物 glitch impulse: 这个 是 这
数量 的 承担 injected 从 这 数字的 输入 至 这 相似物
输出 当 这 输入 改变 状态. 这个 是 量过的 在 half
规模 当 这 dac switches 周围 这 msb 和 作 许多
作 可能 switches 改变 状态, i.e., 从 011 . . . 111 至
100 . . . 000.
数字的 feedthrough: 当 这 dac 是 不 选择
(i.e.,
CS
是 使保持 高), 高 频率 逻辑 activity 在 这 digi-
tal 输入 是 capacitively 结合 通过 这 设备 至 显示 向上
作 噪音 在 这 v
输出
管脚. 这个 噪音 是 数字的 feedthrough.
theory 的 运作
这 ad669 使用 一个 排列 的 双极 电流 来源 和 mos
电流 steering switches 至 开发 一个 电流 均衡的 至
这 应用 数字的 文字, ranging 从 0 毫安 至 2 毫安. 一个 seg-
mented architecture 是 使用, 在哪里 这 大多数 重大的 四
数据 位 是 温度计 解码 至 驱动 15 equal 电流
来源. 这 lesser 位 是 scaled 使用 一个 r-2r ladder, 然后 ap-
plied 一起 和 这 segmented 来源 至 这 summing node
的 这 输出 放大器. 这 内部的 span/双极 补偿 电阻
能 是 连接 至 这 dac 输出 至 提供 一个 0 v 至 +10 v
span, 或者 它 能 是 连接 至 这 涉及 输入 至 提供 一个
–10 v 至 +10 v span.
span/
bip 止
AGND
DGND
ref 在
ref 输出
V
输出
LDAC
DB15
(msb)
(lsb)
DB0
CS
L1
–V
EE
+V
CC
+V
LL
16-位 获得
10k
放大
AD669
22
7
6
5
23
27
28
10v ref
2143
26
24
10k
10.05k
16-位 获得
16-位 dac
25
图示 2. ad669 函数的 块 图解
相似物 电路 连接
内部的 范围调整 电阻器 提供 在 这 ad669 将 是 con-
nected 至 生产 一个 单极的 输出 范围 的 0 v 至 +10 v 或者 一个
双极 输出 范围 的 –10 v 至 +10 v. 增益 和 补偿 逐渐变化
是 使减少到最低限度 在 这 ad669 因为 的 这 热的 追踪 的
这 范围调整 电阻器 和 其它 设备 组件.
单极的 配置
这 配置 显示 在 图示 3a 将 提供 一个 单极的
0 v 至 +10 v 输出 范围. 在 这个 模式, 50
电阻器 是 系
在 这 span/双极 补偿 终端 (管脚 26) 和 v
输出
(管脚
25), 和 在 ref 输出 (管脚 28) 和 ref 在 (管脚 27). 它
是 可能 至 使用 这 ad669 没有 任何 外部 组件
用 tying 管脚 28 直接地 至 管脚 27 和 管脚 26 直接地 至 管脚 25.
eliminating 这些 电阻器 将 增加 这 增益 错误 用 0.25%
的 fsr.
输出
LDAC
DB15
(msb)
(lsb)
DB0
CS
L1
–V
EE
+V
CC
+V
LL
16-位 获得
10k
放大
AD669
22
7
6
5
23
27
28
10v ref
2
1
43
10k
10.05k
16-位 获得
16-位 dac
26
25
24
R1
50
R2
50
图示 3a. 0 v 至 +10 v 单极的 电压 输出
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