18位數/模轉換芯片DAC9881的原理與應用
1 芯片的主要性能特點(diǎn)
T1公司的DAC9881是目前最高精確度的D/A轉換芯片。串行輸入、電壓輸出、單電源供電。它采用成熟的HPA07 COMS加工技術(shù),分辨率達到18 b,采用標準的SPI(Serial PeripheralInterface)串行數據輸入方式,輸入數據時(shí)鐘頻率可達50 MHz,最低有效位穩定至1 LSB,時(shí)間僅為5μs,滿(mǎn)足DSP,MCU,FPGA等系統的快速性要求。輸出電壓信號的最大值取決于外部參考電壓+VREF,它的范圍為2.7~5. 5 V;單通道輸出;持續工作時(shí)典型功耗為4 mw;最大積分非線(xiàn)性為±2 LSB(INL);最大微分非線(xiàn)性為±1 LSB(DNL);具有超寬的工作溫度范圍:-40~+125℃。該DAC芯片的特點(diǎn)是具有線(xiàn)性性質(zhì)優(yōu)良,噪音低和輸出轉換特性快速;該芯片通過(guò)采用復雜的低噪音緩沖器,使噪音比采用外接元器件構成同等精度的DAC轉換器減少75%,其噪音比為24 nV/Hz。配置可編程掛起(低電壓模式)和運行功能,可以使系統在不需要進(jìn)行D/A轉換時(shí)將DAC芯片掛起,此時(shí)輸出近似為0.000 0 V,功耗降到125μW,直到接收到寫(xiě)命令操作為止。這樣既可顯著(zhù)地降低系統的功耗,同時(shí)還能夠保證在接到寫(xiě)命令操作后正常寫(xiě)人數據,無(wú)需外加電源控制電路,簡(jiǎn)化設計步驟。
2 芯片工作原理
DAC9881的數據輸入方式為串行輸入,即工作節拍SCLK是和串行二進(jìn)制數碼定時(shí)同步的,輸入端不需要緩沖器,串行二進(jìn)制數碼在時(shí)鐘同步下控制D/A轉換器逐位工作。因此,轉換1個(gè)24位輸入數碼需要24個(gè)工作節拍周期,即需要24個(gè)時(shí)鐘周期。串行數據輸入后,經(jīng)過(guò)邏輯網(wǎng)絡(luò ),將串行數據轉換為并行數據,進(jìn)入并行T型電阻網(wǎng)絡(luò )(分段式R一2R網(wǎng)絡(luò )),通過(guò)保證電阻R的阻值一致性,用微調技術(shù)實(shí)現對積分線(xiàn)形度及微分線(xiàn)形度進(jìn)行微調,以實(shí)現最優(yōu)化的積分線(xiàn)性度性能,然后經(jīng)運算放大器后輸出電壓信號。內部結構圖如圖1所示。
3.1 DAC9881引腳
DAC9881引腳如圖2所示。
主要引腳功能介紹如表1所示。
4.1 輸出電壓
對于高精度DAC,系統接地和導線(xiàn)電阻的問(wèn)題變得尤為重要。如該DAC芯片為18位轉換器,當系統的滿(mǎn)量程輸出為5 V時(shí),1個(gè)LSB的值僅為19μV。輸出電壓范圍:
4.2 數據輸入移位寄存器
當LDAC輸入為低電平,片選信號CS為低電平時(shí),每一位輸入數據在串行時(shí)鐘SCLK的上升沿時(shí)寫(xiě)入SPI串口移位寄存器,如圖3所示。
每個(gè)寫(xiě)周期中,向SPI串口移位寄存器寫(xiě)入24位二進(jìn)制數據,其中D17(MSB)…D0(LSB)為有效數據位,D23…D18為無(wú)效數據位,狀態(tài)任意。其數據格式如表2所示。
在控制領(lǐng)域中,如雷達伺服系統、電力電子器件的控制端給定等大多采用的是單極性給定,給定精度的高低直接影響著(zhù)系統的性能指標??紤]到轉換速度越高越好,系統前端可以采用MCU,DSP,FPGA等高速器件作為核心控制單元。單極性輸出的典型電路如圖 4所示。若要設計任意產(chǎn)生電路,只需將上圖4中的反饋環(huán)節去除,當要求雙極性輸出時(shí),電路的設計結構如圖5所示。
DAC9881是一款高性能的數/模轉換芯片,具有串行輸入、并行處理、電壓輸出特點(diǎn);精度高,速度快,可以大大地減少對數據總線(xiàn)的占用,將廣泛地應用于高精度的控制場(chǎng)合和波形產(chǎn)生電路,如伺服控制、波形產(chǎn)生、精密儀器等。
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