电子说
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7628,一款具有卓越性能的CMOS双8位DAC。
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AD7628是一款单片双8位数字/模拟转换器,具有出色的DAC间匹配特性。它采用小型0.3英寸宽20引脚DIP封装以及20引脚表面贴装封装,为设计人员提供了更多的灵活性。该器件工作电压范围为+12V至+15V,功耗低至20mW,且在这个电压范围内与TTL兼容。
由于AD7628的两个DAC是在同一芯片上同时制造的,因此DAC A和DAC B之间具有精确的匹配和跟踪特性。这种匹配特性使得它在音频、图形和过程控制等领域的应用电路设计成为可能。
通过将片上DAC锁存器的输入组合到一个公共数据总线,并添加一个DAC A/DAC B选择线,AD7628能够采用小型20引脚0.3英寸宽DIP、20引脚SOIC、20引脚PLCC和20引脚LCC封装,节省了电路板空间。
所有数字输入在+12V至+15V的电源电压范围内都与TTL兼容,方便与各种数字电路接口。
在$V{DD}= +10.8V$至+15.75V,$V{REF}A = V_{REF}B = +10V$,$OUT A = OUT B = 0V$的条件下,AD7628具有一系列出色的直流参数。例如,差分非线性度在全工作温度范围内最大为±1LSB,增益温度系数最大为±200nA/°C等。
这些特性主要用于设计指导,不进行测试。在$V_{DD}= +10.8V$至+15.75V的条件下,直流电源抑制比最大为0.02%/ %,电流建立时间最大为400ns等。
AD7628的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,$V_{DD}$至AGND的电压范围为0V至+17V,功率耗散在+75°C时最大为450mW等。
两个DAC锁存器共享一个公共的8位输入端口,通过控制输入DAC A/DAC B选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。
| 输入CS和$overline{WR}$控制所选DAC的工作模式,具体模式如下表所示: | DAC A/ DAC B | CS | WR | DAC A | DAC B |
|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | WRITE | HOLD | |
| H | L | L | HOLD | WRITE | |
| H | H | X | HOLD | HOLD | |
| X | X | H | HOLD | HOLD |
当CS和$overline{WR}$都为低电平时,所选DAC处于写模式,所选DAC的输入数据锁存器是透明的,其模拟输出响应DB0 - DB7的活动。
所选DAC锁存器保留在$overline{CS}$或$overline{WR}$变为高电平之前DB0 - DB7上的数据,两个模拟输出保持在与其各自锁存器中的数据相对应的值。
AD7628包含两个相同的8位乘法D/A转换器,每个DAC由一个高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和八个N沟道电流开关组成。采用倒置的R - 2R梯形结构,二进制加权电流在DAC输出和AGND之间切换,从而保持每个梯形支路中的固定电流,不受开关状态的影响。
输入缓冲器是简单的CMOS电平转换器,当AD7628在10.8V至15.75V的$V{DD}$下工作时,缓冲器将TTL输入电平(2.4V和0.8V)转换为CMOS逻辑电平。为了最小化电源电流,建议数字输入电压尽可能接近电源轨($V{DD}$和DGND)。
AD7628中两个DAC的动态性能取决于输出放大器的增益和相位特性,以及PCB布局和去耦组件的最佳选择。
AD7628的DAC R - 2R梯形终端电阻连接到器件内部的AGND,这种安排特别适合单电源操作。可以通过将AGND偏置在DGND和$V_{DD}$之间的任何电压来实现单电源操作。
AD7628可以方便地与各种8位微处理器接口,如6502、6809、8085、Z80等。
在可编程窗口比较器电路中,AD7628用于实现测试的上下电压限制。如果测试输入不在编程范围内,通过/失败输出将指示失败(逻辑零)。
在状态变量或通用滤波器配置中,AD7628的DAC A1和B1控制滤波器特性的增益和Q,DAC A2和B2控制截止频率$f_{C}$。该滤波器提供低通、高通和带通输出,非常适合需要微处理器控制滤波器参数的应用。
AD7628可以作为一个2通道数字控制衰减器,适用于立体声音频和电话信号电平控制应用。
AD7628是一款功能强大、性能出色的CMOS双8位DAC,具有出色的DAC匹配、小封装尺寸和TTL兼容性等优点。在实际应用中,通过合理的电路设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同的应用需求。你在使用AD7628的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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