‌DAC7564 数据手册摘要

描述

该DAC7564是一种低功耗、电压输出、四通道、12位数字转模拟转换器(DAC)。该器件内置2.5V、2ppm/°C的参考电压(默认启用),输出电压范围为2.5V。内部参考的初始精度为0.02%,可在V处提供最高20mA的电源裁判H/V裁判出销。该器件为单调,线性表现良好,并最大限度地减少码间的瞬态电压(故障)。该DAC7564采用多功能三线串行接口,时钟频率最高可达50MHz。该接口兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器(DSP)接口。
*附件:dac7564.pdf

该DAC7564集成了开机复位电路,确保DAC输出在零刻度时开机,并保持该状态直到设备写入有效代码。该设备包含通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将设备的电流消耗降至1.3μA。在3V时功耗为2.9毫瓦,断电模式下降至1.5微瓦。低功耗、内部参考和小巧的占地面积使该设备非常适合便携式电池供电设备。

该DAC7564可插入式,功能上兼容DAC8164和DAC8564,功能上兼容DAC7565、DAC8165和DAC8565。所有这些设备均以TSSOP-16封装形式提供。

特性

  • 相对准确度:0.5LSB
  • 故障能量:0.15nV-s
  • 内部参考:
    • 2.5V参考电压(默认启用)
    • 0.004% 初始准确率(类型)
    • 2ppm/°C温度漂移(类型)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA汇/源能力
  • 开机重置为零比例
  • 超低功耗工作:5V 时 1mA
  • 宽电源范围:+2.7V至+5.5V
  • 12位单调温度范围
  • 稳定时间:10微秒至±0.024%全尺度范围(FSR)
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
  • 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
  • 1.8V至5.5V逻辑兼容性
  • 温度范围:–40°C至+105°C
  • 应用
    • 便携式仪器
    • 闭环伺服控制
    • 过程控制,PLC
    • 数据采集系统
    • 可编程衰减
    • 个人电脑外设

参数
dac

方框图
dac

1. 产品概述
DAC7564 是德州仪器(TI)推出的一款低功耗、四通道、12 位电压输出型数模转换器(DAC),集成了 2.5V 低漂移内部基准源,适用于便携式仪器、过程控制、数据采集系统等应用。

2. 关键特性

  • 分辨率‌:12 位,支持单调性输出。
  • 通道数‌:4 个独立 DAC 通道(A/B/C/D)。
  • 内部基准‌:2.5V 电压,初始精度 0.004%(典型值),温度漂移 2ppm/°C(典型值)。
  • 低功耗‌:正常模式 1mA(5V),关断模式 1.3μA(5V)。
  • 电源范围‌:+2.7V 至 +5.5V。
  • 低毛刺能量‌:0.15nV-s。
  • 接口‌:兼容 SPI/QSPI/Microwire 的 3 线串行接口,支持最高 50MHz 时钟频率。
  • 输出缓冲器‌:轨到轨操作,压摆率 2.2V/μs,建立时间 8μs(至 ±0.024% FSR)。
  • 封装‌:TSSOP-16(PW)。

3. 功能描述

  • 架构‌:基于电阻串结构,后接输出缓冲放大器。
  • 内部基准‌:默认启用,可通过串行命令禁用或配置为不同模式(如始终开启)。
  • 上电复位‌:DAC 输出初始化为零电平。

4. 串行接口与配置

  • 数据格式‌:24 位数据帧,包含 8 位控制位和 12 位数据位。
  • 控制功能‌:支持单通道/多通道同步更新、广播模式及多种关断模式(输出可配置为 1kΩ、100kΩ 或高阻态)。
  • 地址匹配‌:通过 A0/A1 引脚实现多设备寻址(最多 4 个 DAC7564)。

5. 电气特性

  • 相对精度‌:±0.5LSB(最大值)。
  • 差分非线性‌:±0.5LSB(最大值)。
  • 参考电压漂移‌:
    • Grade A‌:5ppm/°C(典型值),25ppm/°C(最大值)。
  • 关断电流‌:1.3μA(5V)。
  • 温度范围‌:-40°C 至 +105°C。

6. 应用信息

  • 内部基准使用‌:建议在 VREFH/VREFOUT 引脚连接 ≥150nF 电容以优化噪声性能。
  • 双极性输出配置‌:可通过外部运放实现 ±VREF 输出范围。
  • PCB 布局建议‌:需分离模拟与数字地,电源需充分去耦。

7. 兼容型号

  • DAC7564 与 DAC8164(14 位)、DAC8564(16 位)引脚兼容。

总结
DAC7564 凭借其高精度、低功耗、多通道集成及灵活的接口设计,适用于高精度模拟输出控制系统,尤其在空间与功耗敏感的场景中表现优异。

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