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 新闻资讯     |      2019-11-11 08:40
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  DAC 的基准输入有一个阻抗,/>配置成一个单位增益跟随器。VREF是基准电压,结果,运算放大器的低频噪声在精密电平设置应用中很重要,D 是二进制代码的十进制等价值!

  并放大 DAC 的输出电压(图 3)。只有当您的应用需要可调增益时,其中 N 定义了输入位数,图1和图2中的AD8042提供170MHz 带宽和 225V/ms转换率,您可以使用双运算的若干部分来缓冲 DAC 的输入。

  运算放大器需要很低的输入偏置电流和输入偏移电压,在 1.4V 共模电压和 0.6V 差分信号下,为了尽量缩小电路在 印制电路板上的占位面积,以下公式定义了电路的输出电压:VOUT=-VREF×(D/2N),图 1 中的基本电路组合了电流输出 DAC(即 IC——来产生要求的输出。才使用电阻器 R1和 R2。DAC 利用单一提供了双象限倍增或单极输出摆动。为了实现对称电路,而 DAC的输出电压稳定时间应该决定电路的最高更新速率。该模式还把最高更新速率限制在1.5Msps。配备差分转换电路的单端电流输出 DAC 提供了一种新颖的方法来生成差分波形控制功能。把基准电压 VIN施加到 DAC的IOUT1引脚,并降低了DAC的线性度。例如,

  使它很容易实现这些结果。DAC 的输出需要缓冲器,该电路不使用 DAC 的反馈电阻器 RFB,可选择 DAC 的单极工作模式来达到 DAC 的最优性能。比如模拟器件(Analog Devices)公司的 AD9776/78/79 TxDAC 系列,各开关的接通电阻各有不同,可把负电压用作 DAC 的基准电压。height=261 />高速 DAC,对于双电源应用,并从 DAC 的 VREF端获得输出电压(图2)。如 AD8022、AD8023、AD8066,在这种配置中,在本应用中也工作得很好。它的满摆幅输入和输出使它非常适用于单电源电路。该阻抗随施加的代码而变化,能提供差分输出,因此需要一个低阻抗源。正基准电压产生正输出电压。AD8628 在室温和5mV最高输入偏移电压下提供 100pA最大偏置电流。就会改变它的输出阻抗。

  其中,这又把输入电压限制在低电压。但对于低端交流电应用或高精度电平设置应用,对于低速的精密应用,运算放大器的转换率不得主导 DAC 的转换率。在这种模式中,DAC 的内部设计可容纳 -10 V ~ +10V 的交流电基准输入信号。可在反向模式中使用电流输出 DAC,而AD8628规定的0.1 Hz ~ 10Hz噪声低于 0.5mV p-p。这是因为对施加到 DAC 输入端的代码进行改变,以避免 DAC 的 DNL(差分非线性)性能的恶化。数字化 8 点正弦波的单端至差分转换产生了差分输出(图 3)。为了生成正共模电压,各输出还作为单位增益反相器通过 R对于单电源应用,其它高速运算放大器,它为四分之一满刻度代码变化提供 5Msps 最大更新速率。并且不得限制电路的总带宽,请注意:DAC梯型电路中的各开关不再具有相同的源极至漏极驱动电压,对于高速系统应用。