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AD7839,一款八通道13位并行输入电压输出DAC,它在自动测试设备、过程控制和通用仪器仪表等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD7839.pdf
AD7839将八个13位DAC集成在一个单芯片上,参考电压为±5V时,输出电压的满量程范围可达±10V。它采用44引脚的MQFP封装,具有电压输出、每个DAC对的偏移调整、最大5V的参考范围、最大10V的输出电压范围以及清除功能等特点。
从功能框图来看,AD7839包含多个DAC寄存器和输入寄存器,每个通道都有独立的DAC。引脚配置方面,有不同的参考输入引脚(如VREF(+)AB、VREF(–)AB等)、DAC输出引脚(VOUTA - VOUTH)、地址输入引脚(A0 - A2)、控制引脚(WR、CS、LDAC等)以及接地引脚(GND、DUTGND等)。这些引脚的合理配置和使用,是实现AD7839正常工作的基础。
AD7839的时序规格对于正确操作至关重要。例如,地址到WR的建立时间t1最小为15 ns,CS脉冲宽度低电平t3最小为50 ns等。这些时序参数确保了数据的正确传输和处理。
了解AD7839的绝对最大额定值可以避免因电压、温度等因素超出范围而损坏器件。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V或VDD + 0.3V(取较低值),工作温度范围(A版本)为 - 40°C到 + 85°C等。
每个通道由一个13位的R - 2R电压模式DAC组成,全量程输出电压范围等于VREF(+) - VREF(–)的两倍。DAC编码为直二进制,全0产生2VREF(–)的输出,全1产生2VREF(+) - 1 LSB的输出。
数据以13位并行字的形式加载到AD7839中。通过地址线A0 - A2的逻辑电平来确定写入的输入寄存器,从而选择相应的DAC通道。例如,A2A1A0为000时,选择INPUT REG A(DAC A)。
当CLR线为低电平时,所有信号输出(VOUTA - VOUTH)切换到DUTGND引脚的电压电平。当CLR信号恢复高电平时,DAC输出将反映DAC寄存器中存储的数据。
在单极性配置中,VREF(+)输入由AD586等+5V参考源驱动,VREF(–)接地。可以通过调整VREF(–)电压来调整偏移,调整电阻R1来调整增益。对于一些不需要偏移和增益调整的电路,可以省略R1。
双极性配置中,AD588提供精度为±5V的跟踪输出,分别连接到AD7839的VREF(+)和VREF(–)输入。通过调整AD588的增益和平衡来进行满量程和双极性零调整。当不需要这些调整时,可以省略R2和R3。
AD7839的输出级设计确保了上电时的输出稳定性。根据CLR信号的高低,输出级在不同的电源电压条件下有不同的配置。例如,CLR为低电平时,上电初期VOUT通过G5和14 kΩ电阻保持在DUTGND附近,直到电源电压达到一定值后,输出放大器进入正常工作状态。
总之,AD7839是一款功能强大的DAC芯片,在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用AD7839的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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