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CN0348 16位、單電源、緩沖電壓輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有低于±1 LSB的積分非線性和差分非線性

2021-06-03 | pdf | 290.31KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

CN0348 ADA4505系列是微功耗、零交越失真、低輸入偏置電流放大器。如要求功耗更低的解決方案(速度較低),請使用 ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4 為輸出緩沖器。 ADR425, ADR435 和ADR445 是提供5 V基準(zhǔn)電壓的合適器件。它們具有高精度和低噪聲特性,支持最高18 V的輸入電壓 如需雙極性輸出擺幅,請使用AD5512A/AD5542A。它們是單通道、12/16位、無緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),支持雙極性工作模式。 避免交越失真的另一種解決方案是使用較低的基準(zhǔn)電壓,例如2.5 V ADR4525,電源電壓仍為5 V,不過輸出范圍會縮小。這樣可確保典型軌到軌輸入放大器(采用雙差分對拓撲)的交越點不在輸入數(shù)字碼范圍內(nèi)。 電路筆記 CN-0181 和CN-0169 也說明了采用 AD5541A的其它數(shù)模轉(zhuǎn)換方案。 本電路使用 EVAL-CN0348-SDPZ 評估板和 EVAL-SDP-CB1Z 系統(tǒng)演示平臺(SDP)評估板。這兩片板具有120引腳的對接連接器,可以快速完成設(shè)置并評估電路性能。EVA L-CN0348-SDPZ板包含要評估的電路,如本筆記所述。SDP評估板與CN-0348評估軟件一起使用,可從EVAL-CN0348-SDPZ電路板獲取數(shù)據(jù)。 設(shè)備要求 帶USB端口和Windows XP、Windows Vista(32位)或Windows7(32位)的PC EVAL-CN0348-SDPZ 電路評估板 EVAL-SDP-CB1Z SDP評估板 CN-0348 評估軟件 電源:6V至18V,或6V壁式電源適配器 Agilent 3458A 萬用表(或等效設(shè)備) GPIB轉(zhuǎn)USB電纜(僅在捕捉DAC模擬數(shù)據(jù)并將其傳送到PC時才需要) 開始使用 將CN0348評估軟件光盤放進PC的光盤驅(qū)動器,加載評估軟件。打開我的電腦,找到包含評估軟件光盤的驅(qū)動器。 功能框圖 圖5所示為測試設(shè)置的功能框圖。 ? 圖5. 測試設(shè)置功能框圖? 設(shè)置 EVAL-CN0348-SDPZ電路板上的120引腳連接器連接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)評估板上標(biāo)有CON A的連接器。使用尼龍五金配件,通過120引腳連接器兩端的孔牢牢固定這兩片板。 在斷電情況下,將一個+6 V(最高+18 V)電源連接到板上標(biāo)有V+和AGND的引腳(J1)。SDP板附帶的USB電纜連接到PC上的USB端口。此時請勿將該USB電纜連接到SDP板上的微型USB連接器。 測試 為連接到EVAL-CN0348-SDPZ電路板的V+電源通電。通過USB電纜將PC連接到SDP板上的微型USB連接器,并啟動評估軟件。如果“Device Manager(設(shè)備管理器)”中出現(xiàn)“AnalogDevices System Development Platform(ADI系統(tǒng)開發(fā)平臺)”驅(qū)動程序,軟件便能與SDP板通信。 USB通信建立后,就可以使用SDP板來發(fā)送、接收、捕捉來自EVAL-CN0348-SDPZ板的串行數(shù)據(jù)。 圖6為EVAL-CN0348-SDPZ評估板的照片。 有關(guān)測試設(shè)置以及如何使用評估軟件來捕捉數(shù)據(jù)的詳細信息,請參閱 CN-0348 軟件用戶指南。 有關(guān)SDP板的信息,請參閱 SDP 用戶指南。 ? 圖6. EVAL-CN0348-SDPZ評估板? 圖1顯示該單電源信號鏈由基準(zhǔn)電壓源、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和DAC緩沖器組成。DAC的基準(zhǔn)電壓等于電源電壓VDD, 以便最大程度地提高動態(tài)輸出范圍和信噪比。這種配置需要一個軌到軌輸入和輸出緩沖放大器。 DAC為 AD5541A ,它是一款16位、串行輸入、電壓輸出、分段式R/2R CMOS DAC。DAC的輸出電壓與基準(zhǔn)電壓相關(guān),如下式所示: 這樣,在中間電平時VOUT 為2.5 V,在滿量程時VOUT 為5 V LSB大小為5 V/65,536 = 76.3 μV。 16位時,1 LSB也相當(dāng)于滿量程的0.0015%,或者15 ppm FS。 ADR4550 使用創(chuàng)新的內(nèi)核拓撲結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)高精度,同時提供業(yè)界領(lǐng)先的溫度穩(wěn)定性和噪聲性能?;鶞?zhǔn)電壓源ADR4550為DAC提供高精度、低噪聲(2.8 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)且穩(wěn)定的基準(zhǔn)電壓。低輸出電壓溫度系數(shù)(最大值2 ppm/°C)和低長期輸出電壓漂移也提高了系統(tǒng)在壽命和溫度范圍內(nèi)的精度。 ADR4550B 室溫初始精度為±0.02%(最大值),相當(dāng)于16位時的約14 LSB。此初始誤差可以通過系統(tǒng)校準(zhǔn)消除?;鶞?zhǔn)電壓源驅(qū)動DAC的REF引腳,并且為DAC和輸出緩沖器供電。因此,它必須提供最高3.9 mA的負載電流。ADR4550 能以25 ppm/mA負載電流調(diào)整率驅(qū)動最高10 mA電流。 基準(zhǔn)電壓源 ADR4550 盡可能靠近DAC的REF引腳,使輸出走線的長度最短,從而使壓降所致誤差最小。流經(jīng)PCB走線的電流會產(chǎn)生IR壓降,走線較長時,這種壓降可能達到數(shù)毫伏或更大,引起相當(dāng)大的誤差。室溫下,1英寸長、0.005英寸寬的1盎司銅走線的電阻約為100 m?。當(dāng)負載電流為10 mA時,該走線可能引起1 mV的誤差。 輸出緩沖器選用 ADA4500-2 。該器件是一款高精度放大器,最大失調(diào)電壓為120 V,失調(diào)漂移小于5.5 V/°C,0.1 Hz至10 Hz噪聲為2 V p-p,最大輸入偏置電流為2 pA。其重要特性是軌到軌輸入和輸出擺幅以及零交越失真,因此適合用作DAC緩沖器。 ADA4500-2的詳細工作原理請參見ADA4500-2數(shù)據(jù)手冊。典型的軌到軌輸入放大器采用兩個差分對來實現(xiàn)軌到軌輸入擺幅(參見MT-035指南)。一個差分對在輸入共模電壓范圍的上部活躍,另一個差分對在該范圍的下部活躍。這種經(jīng)典雙差分對拓撲結(jié)構(gòu)在一個差分對與另一個差分對交接時會產(chǎn)生交越失真。將該放大器用作DAC緩沖器時,失調(diào)電壓的變化會引起非線性誤差。ADA4500-2利用其輸入結(jié)構(gòu)中的集成電荷泵來實現(xiàn)軌到軌輸入擺幅,無需第二差分對。因此,它不存在交越失真。在這種單電源系統(tǒng)中使用零交越失真放大器,不僅可在輸入共模/輸入數(shù)字碼范圍內(nèi)保持高線性度,而且可提供寬動態(tài)輸出范圍。 DAC的輸出阻抗是恒定的(典型值6.25 k?),與輸出碼無關(guān)。但是,輸出緩沖器應(yīng)具有高輸入阻抗(低輸入偏置電流)以使誤差最小。ADA4500-2是一款合適的器件,具有高輸入阻抗,室溫下的輸入偏置電流最大值為2 pA,全溫度范圍內(nèi)的輸入偏置電流最大值為190 pA。最差情況下,輸入偏置電流引起的誤差為1.2 V,遠小于1 LSB。 AD5541A采用10引腳MSOP或10引腳LFCSP封裝。ADR4550采用8引腳SOIC封裝,ADA4500-2采用8引腳MSOP或8引腳LFCSP封裝。 測量結(jié)果表明,AD5541A、ADR4550和ADA4500-2的組合是高精度、低噪聲應(yīng)用的出色解決方案。ADA4500-2無交越失真,可維持DAC的線性度。 積分非線性(INL)和微分非線性(DNL)測量 積分非線性(INL)誤差指實際DAC傳遞函數(shù)與理想傳遞函數(shù)的偏差,用LSB表示。差分非線性(DNL)誤差指實際步進大小與1 LSB的理想值之間的差異。該系統(tǒng)解決方案提供16位分辨率,DNL和INL均為±1 LSB。圖2和圖3顯示了該電路的DNL和INL性能。 圖2. 微分非線性(DNL)? 圖3. 積分非線性(INL)? 注意,DNL和INL測量排除了從范圍任一端開始的200個代碼(約15 mV)。這是因為,軌到軌輸出級在該區(qū)間內(nèi)會變?yōu)榉蔷€性,如指南MT-035所述。 圖4. 采用具有傳統(tǒng)軌到軌輸入級的運算放大器緩沖器時的DAC非線性誤差? 圖4顯示了采用具有傳統(tǒng)軌到軌輸入級的運算放大器所引起的非線性誤差。注意,當(dāng)共模電壓與+5 V電源軌相差大約1.7 V時,出現(xiàn)大約4 LSB的峰值誤差。 電路板布局考量 應(yīng)當(dāng)精心考慮電路板上的電源和接地回路布局。印刷電路板應(yīng)將模擬部分與數(shù)字部分分離。如果該電路所在系統(tǒng)有多個器件要求模擬地至數(shù)字地連接,則只能在一個點上進行連接。所有器件的電源都應(yīng)通過至少0.1uF的電容旁路。這些旁路電容應(yīng)盡可能靠近器件,電容最好正對著器件。所選0.1 ?F電容應(yīng)當(dāng)具有低有效串聯(lián)電阻(ESR)和低有效串聯(lián)電感(ESL),例如陶瓷型電容。0.1?F電容為瞬變電流提供低阻抗接地路徑。電源走線應(yīng)盡可能寬,以提供低阻抗供電路徑。為實現(xiàn)最佳性能,必須采用適當(dāng)?shù)牟季?、接地和去耦技術(shù)(請參考 指南MT-031,——“實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的接地并解開AGND和DGND的謎團”以及 指南MT-101——“去耦技術(shù)”) CN0348 16位、單電源、緩沖電壓輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有低于±1 LSB的積分非線性和差分非線性 CN0348 | circuit note and reference circuit info 16位、單電源、緩沖電壓輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有低于±1 LSB的積分非線性和差分非線性 | Analog Devices 圖1所示電路是一款完整的單電源16位緩沖電壓輸出DAC,它利用一個CMOS DAC和一個無交越失真的創(chuàng)新放大器將積分和微分非線性誤差保持在±1 LSB。 大多數(shù)軌到軌運算放大器都有交越非線性誤差,其在16位系統(tǒng)中可能高達4到5個LSB,而本電路消除了這一誤差。 這款業(yè)界領(lǐng)先的解決方案非常適合需要緊湊型、單電源、低成本、高線性度16位緩沖電壓源的工業(yè)過程控制和儀器儀表應(yīng)用。 采用6 V單電源供電時,三個有源器件的總功耗典型值小于25 mW。 圖1. ±1 LSB線性16位緩沖電壓輸出DAC(原理示意圖,未顯示去耦和所有連接) ? CN0348 The circuit in Figure 1 is a complete single-supply,16-bit buffered voltage output DAC that maintains ±1 LSB integral and differential nonlineari
  • 16位精密DAC
  • 低功耗:<25mW
  • 單電源
  • INL和DNL:低于+/-1LSB
(analog)
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