高效、低功耗和热优化,数模转换器起到关键作用

电子设计 2018-03-12 08:32 次阅读

工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分散式系统固有地需要进行模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。

在工厂自动化和过程控制应用中,数模转换器DAC)通常在用于可编程逻辑控制器(PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下,DAC都可用于传送电压输出或电流输出。

DAC8775是TI最新的高精度DAC,通过包括4-20mA驱动器、电压输出和片上自适应电源管理在行业中最具集成性。在这篇博文中,我将提供与DAC8775相关的设计技术示例,并探索如何设计这个行业的当前趋势。

许多系统控制器由于传感器数量的增加而处理数百个输入/输出(I / O)点。这给设计人员提供了一个挑战,即将更多的I / O通道融入一个小型形状系数,增加了对热优化和高效率系统的需求。大多数模拟输出模块4-20mA驱动电路采用具有增益级的高侧电压 - 电流转换电路。图1所示为典型的架构。

放大器A1建立的回路将DAC输出电压转换成电流。通过负反馈,放大器A1将RSET两侧的电压设置为等于DAC输出。RSET两侧的这个电压降将设定流过第一级IM的电流。(我假设IRSET等于IM的理想情况)。通过使用由放大器A2和RMIRROR鳄鱼RSENSE电阻对的组合建立的回路,产生的电流IM进一步被增益。放大器A2将强制RSENSE两侧的电压等于VMIRROR。通过与RMIRROR和RSENSE的比例成正比的因子,这产生了从IM增益的负载电流。如图1所示,RLOAD通常表示线性执行器负载,如同PLC系统的情况。由于目前通过RMIRROR不提供负载,这将直接降低系统的效率。良好的设计实践是将该电流最小化,将其设置为小于输出电流的1%。出于计算的目的,假设RMIRROR和RSENSE之间的高比率(> 1到100),我们忽略IM。

1:高侧电压 - 电流转换器

 

在典型情况下,VPOS电压可以在12-36V之间变化。RLOAD也可以从短电阻到1kΩ变化。为了说明这一点,可以考虑我们的第一个示例,即VPOS等于36V,RLOAD等于1Ω的情况。当阀门设定为满量程时,控制器将通过负载驱动20mA。这意味着负载消耗的功率是PLOAD = I2R = 0.4mW。

所产生的总功率为Pgenerated = = 0.72W。从这个例子可以看出,电压 - 电流转换电路耗散剩余的功率:0.72W-0.4mW = 0.7196W。这是一个非常低效的系统,并将导致系统温度的不必要地增加。

考虑第二个示例,其中负载阻抗较高,为1kΩ。在这种情况下,PLOAD = I2R = 0.4W。所产生的总功率为Pgenerated = = 0.72W。电压 - 电流转换电路耗散其余功率:0.72W-0.4W = 0.32W。

您可以想象,如果存在大量的功率损耗,在这么小的空间中增加更多的通道将变得不可持续,这直接增加系统温度,降低可靠性并增加故障。我给出的示例显示单通道设计的功率损耗。在存在四个通道的情况下,第一个和第二个示例中的功率损耗分别接近2.8W和1.2W。

由于功率损耗随着更高通道数模块的使用而急剧增加,一种可能的解决方案是根据负载自适应地更改VPOS供应。您可以通过添加一个简单的反馈网络并使用降压/升压转换器为负载提供必要的电源来实现。这样的系统将如图2所示的框图。

2:具有降压/升压转换器的高端电压 - 电流转换器

 

在这种设计技术中,降压/升压转换器将检测驱动负载的输出FET的漏极 - 源极电压,并产生内部成比例的误差电流。通过复杂的状态机算法,设备将决定降低或提升电源。该技术在四通道DAC8775中得以实现,从而实现更高的效率。

如果使用与第一个示例相同的值,当负载为1Ω时,降压/升压转换器会将DAC的电源降低,从而获得所需的最小电源。在DAC8775的情况下,将低至4.5V。

如在第一个示例中,PLOAD = I2R = 0.4mW。产生的总功率为Pgenerated = VI = 0.09W。电压 - 电流转换电路耗散其余功率:0.09W-0.4mW = 89.6mW。因此,与示例1相比,功耗提高了8倍。

对于1kΩ负载情况,PLOAD = I2R = 0.4W。所产生的总功率为Pgenerated = = 0.46W,因为降压/升压转换器将VPOS设置为23V。电压 - 电流转换电路耗散其余功率:0.46W-0.4W = 0.06W。因此,与没有降压/升压转换器反馈的设计相比,功耗提高了五倍。

DAC8775的效率也导致需要更多的热优化系统。在具有和不具有自适应功率反馈电路的四通道设计中比较芯片的结温显示了芯片温度的显著改善。图3和图4所示为DAC8775的测量结果,比较了在1Ω和1kΩ RLOAD情况下,使用和不使用降压/升压转换器的模温。从图3可以看出,这种技术可以将结温提高至高达36°C。

当将越来越多的通道挤入更小的空间时,热优化成为区分模块功能的关键性能参数。在热量未优化的模块中,系统故障是常见的,且由于温度漂移较大,性能下降。DAC8775由于其高集成度和高效率而解决了这两个挑战,并具有出色的DC和漂移性能。

 

3RLOAD的模温为

 

41KΩRLOAD的模温

 

如果芯片温度超过150℃,DAC8775提供过温报警,这是丰富的智能诊断功能的其中一个特色,可帮助早期检测故障。这些包括开路负载、短路、循环冗余校验(CRC)、看门狗定时器和合规电压。除了故障警报之外,设备还允许您选择便于可靠的系统操作的预设操作。您可以告知设备什么都不做、停机或进入预编程的安全码。

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DAC5675-EP 增强型产品 14 位 400Msps 数模转换器

DAC5675是一款14位分辨率的高速数模转换器(DAC)。 DAC5675设计用于有线和无线通信系统中的高速数字数据传输,高频直接数字合成(DDS)以及测试和测量应用中的波形重建。 DAC5675在高中频时具有出色的无杂散动态范围(SFDR),非常适合基于TDMA和CDMA的蜂窝基站收发器(BTS)中的多载波传输。 DAC5675采用3.3 V的单电源供电.f CLK = 400 MSPS,f OUT = 70 MHz时功耗为660 mW。 DAC5675提供20 mA的标称满量程差分电流输出,支持单端和差分应用。输出电流可以直接馈入负载,无需额外的外部输出缓冲器。输出参考模拟电源电压AV DD 。 DAC5675包含一个用于高速数字数据输入的低压差分信号(LVDS)接口。 LVDS具有低差分电压摆幅,在整个频率范围内具有低恒定功耗,可实现低噪声水平的高速数据传输;也就是说,具有低电磁干扰(EMI)。 LVDS通常采用低压数字CMOS工艺实现,使其成为DAC5675与高速低压CMOS ASIC或FPGA之间高速接口的理想技术。 DAC5675电流源阵列架构支持高达400 MSPS的更新速率。片上边沿触发输入锁存器提供最小的设置和保持时间,从而放宽了...

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DAC5675-EP 增强型产品 14 位 400Msps 数模转换器

DAC5675A-SP V 类 14 位 400MSPS 数模转换器

DAC5675A-SP是一款耐辐射,14位分辨率的高速数模转换器(DAC),主要适用于空间卫星应用。 DAC5675A-SP设计用于有线和无线通信系统中的高速数字数据传输,高频直接数字合成(DDS)以及测试和测量应用中的波形重建。 DAC5675A-SP在高中频时具有出色的SFDR,非常适合基于TDMA和CDMA的蜂窝基站收发器(BTS)中的多载波传输。 DAC5675A-SP采用单电源供电3.3 V时的功耗为660 mW CLK = 400 MSPS,ƒ OUT = 70 MHz。 DAC5675A-SP提供20 mA的标称满量程差分电流输出,支持单端和差分应用。输出电流可以直接馈入负载,无需额外的外部输出缓冲器。输出参考模拟电源电压AV DD 。 DAC5675A-SP包括一个用于高速数字数据输入的低压差分信号(LVDS)接口。 LVDS具有低差分电压摆幅,在整个频率范围内具有低恒定功耗,允许以低噪声水平(低电磁干扰(EMI))进行高速数据传输。 LVDS通常以低电压实现电压数字CMOS工艺,使其成为DAC5675A-SP与高速低压CMOS ASIC或FPGA之间高速接口的理想技术。 DAC5675A-SP电流源阵列架构支持高达400 MSPS的更...

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DAC5675A-SP V 类 14 位 400MSPS 数模转换器

DAC8831-EP 16 位超低功耗电压输出 DAC

DAC8830和DAC8831是单个,16位,串行输入,电压输出数模转换器(DAC),单个工作频率为3 -V至5V电源。这些转换器在-55°C至125°C的指定温度范围内提供出色的线性度,低毛刺,低噪声和快速建立。输出是无缓冲的,这样可以降低功耗和缓冲区引入的误差。 这些器件具有标准高速(时钟高达50 MHz),3 V或5 V SPI串行接口,可与DSP或微处理器通信。 DAC8830输出为0 V至V REF 。但是,DAC8831在使用外部缓冲器时提供双极性模式输出(±V REF )。上电后DAC8830和DAC8831都复位为零代码。 为获得最佳性能,DAC8831上提供了一组与外部参考和模拟地输入的开尔文连接。 DAC8830采用SO-8封装,DAC8831采用SO-14封装。两者都有行业标准的引脚布局。 特性 受控基线 一个装配 一个测试场地 一个制作网站 -55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造资源(DMS)支持 增强型产品变更通知 资格谱系(1) 16位分辨率 2.7 V至5.5 V单 - 供电操作 低功耗:3 V电源15μW 高精度,INL:1 LSB 低毛刺:8 nV-s 低噪音:10 nV / Hz 快速建立:1μs 快速SPI接口,最高50 MHz 重置...

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DAC8831-EP 16 位超低功耗电压输出 DAC

TLV5618AM 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间和 M 温度

TLV5618A是一款双通道12位电压输出DAC,具有灵活的3线串行接口。串行接口兼容TMS320,SPI ??,QSPI ??和Microwire?串口。它采用16位串行字符串编程,包含4个控制位和12个数据位。 电阻串输出电压由x2增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。 DAC的可编程建立时间允许设计人员优化速度与功耗。 采用CMOS工艺实现,该器件专为2.7 V至5.5 V的单电源供电而设计。标准商用和工业温度范围内的8引脚SOIC封装。 TLV5618AC的工作温度范围为0°C至70°C。 TLV5618AI的工作温度范围为-40°C至85°C。 TLV5618AQ的工作温度范围为-40°C至125°C。 TLV5618AM的工作温度范围为?55°C至125°C。 特性 双12位电压输出DAC 可编程建立时间 3 us in Fast Mode < /li> 10 us in Slow Mode 与TMS320和SPI串行端口兼容 差分非线性...

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TLV5618AM 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间和 M 温度

TLV5614-EP 增强型产品四路 Dac,具有串行输入、可编程建立时间、低功耗、硬件或软件电源关闭功能

TLV5614是一款四路12位电压输出数模转换器(DAC),具有灵活的四线串行接口。四线串行接口允许无缝接口到TMS320 ?? DSP系列,SPI ??,QSPI ??和Microwire?串口。 TLV5614采用16位串行字编程,包括DAC地址,独立DAC控制位和12位DAC值。该器件提供两个电源 - 一个用于串行接口的数字电源(通过引脚DV DD 和DGND),另一个用于DAC,参考缓冲器和输出缓冲器(通过引脚AVDD和AGND) 。每个电源都独立于另一个,可以是2.7 V和5.5 V之间的任何值。双电源允许典型应用,其中DAC通过工作在3 V电源上的微处理器控制(也用于引脚DV DD 和DGND),DAC采用5V电源供电。数字和模拟电源可以连接在一起。 电阻串输出电压由2倍增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。轨到轨输出级和省电模式使其成为单电压,基于电池的应用的理想选择。 DAC的建立时间是可编程的,允许设计人员优化速度与功耗。建立时间由16位串行输入串中的控制位选择。 REFINAB和REFINCD端子上集成了高阻抗缓冲器,以减少对端子的低源阻抗驱动。 REFINAB和REFINC...

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TLV5614-EP 增强型产品四路 Dac,具有串行输入、可编程建立时间、低功耗、硬件或软件电源关闭功能

TLV5618A-EP 具有断电功能的增强型产品数模转换器

TLV5618A是一款双通道12位电压输出DAC,具有灵活的3线串行接口。串行接口兼容TMS320,SPI ??,QSPI ??和Microwire?串口。它采用16位串行字符串编程,包含4个控制位和12个数据位。 电阻串输出电压由x2增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。 DAC的可编程建立时间允许设计人员优化速度与功耗。 采用CMOS工艺实现,该器件专为2.7 V至5.5 V的单电源供电而设计。采用8引脚SOIC封装。 TLV5618AM的工作温度范围为?55°C至125°C。 特性 受控基线 一个装配/测试现场,一个制造现场 55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格谱系 双12位电压输出DAC 可编程建立时间 快速模式下3μs 慢速模式下10μs 与TMS320和SPI串行端口兼容< /li> 微分非线性...

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TLV5618A-EP 具有断电功能的增强型产品数模转换器

TLV5619-EP 增强型产品 12 位,单通道 Dac,并行,电压输出,低功耗

TLV5619是一款12位电压输出DAC,带有微处理器和TMS320兼容并行接口。 12个数据位是双缓冲的,因此可以使用LDAC \引脚异步更新输出。在正常工作期间,器件在5 V电源下耗散8 mW,在3 V电源下耗散4.3 mW。通过将DAC设置为关断模式,功耗可降至50 nW。 输出电压由一个×2增益轨到轨放大器缓冲,该放大器具有A类输出级提高稳定性并缩短稳定时间。 特性 受控基线 一个装配/测试现场,一个制造现场 40°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格认证谱系 2.7V至5.5V单电源供电 ±0.4 LSB微分非线性(DNL),±1.5 LSB积分非线性(INL) 12位并行接口 与TMS320 DSP兼容 内部上电复位 稳定时间1μs(典型值) 低功耗: 5 m电源时为8 mW 4.3 mW 3 V电源 参考输入缓冲器 电压输出 单调过温 异步更新 应用程序 电池供电测试仪器 数字偏移和G ain调整 电池供电/远程工业控制 机器和运动控制设备 无绳和无线电话 语音合成 通信调制器 任意波形生成 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏...

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DAC5687-EP 增强型产品 16 位 500Msps 2x-8x 内插双通道 Dac

DAC5687是双通道16位高速??数字??到模拟转换器(DAC),集成了2×, 4×和8×插值滤波器,复数数控振荡器(NCO),板上时钟倍频器,IQ补偿和on ??芯片电压参考。 DAC5687与DAC5686引脚兼容,只需更改大多数应用的寄存器设置,并提供额外的功能和出色的线性度,噪声,串扰和锁相环(PLL)噪声性能。 DAC5687有六个信号处理模块:两个通过两个数字滤波器进行插补,一个带有32位NCO的精细混频器,一个正交调制补偿模块,另一个由两个数字滤波器进行内插,以及一个带有Fs /的粗调频混频器2或Fs /4。不同的操作模式启用或绕过信号处理模块。 粗调和细调混频器可以组合在一起,以更高的频率范围和精细的分辨率。 DAC5687允许复数或实数输出。将频率上变频和复数输出相结合,可以产生从两个DAC输出的希尔伯特变换对。然后,外部RF正交调制器执行最终的单边带上变频。 IQ补偿功能允许优化相位,增益和偏移,以最大化边带抑制,并最大限度地减少模拟正交调制器的LO馈通。 DAC5687包括多个输入选项:单个? ?端口交错数据,半速率的偶数和奇数复用,以及带有外部或内部时钟的输入FIFO,以便在DAC5687以DAC输出采样速...

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DAC5687-EP 增强型产品 16 位 500Msps 2x-8x 内插双通道 Dac

DAC8830-EP 16 位超低功耗电压输出 DAC

DAC8830和DAC8831是单个,16位,串行输入,电压输出数模转换器(DAC),单个工作频率为3 -V至5V电源。这些转换器在-55°C至125°C的指定温度范围内提供出色的线性度,低毛刺,低噪声和快速建立。输出是无缓冲的,这样可以降低功耗和缓冲区引入的误差。 这些器件具有标准高速(时钟高达50 MHz),3 V或5 V SPI串行接口,可与DSP或微处理器通信。 DAC8830输出为0 V至V REF 。但是,DAC8831在使用外部缓冲器时提供双极性模式输出(±V REF )。上电后DAC8830和DAC8831都复位为零代码。 为获得最佳性能,DAC8831上提供了一组与外部参考和模拟地输入的开尔文连接。 DAC8830采用SO-8封装,DAC8831采用SO-14封装。两者都有行业标准的引脚布局。 特性 受控基线 一个装配 一个测试场地 一个制作网站 -55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造资源(DMS)支持 增强型产品变更通知 资格谱系(1) 16位分辨率 2.7 V至5.5 V单 - 供电操作 低功耗:3 V电源15μW 高精度,INL:1 LSB 低毛刺:8 nV-s 低噪音:10 nV / Hz 快速建立:1μs 快速SPI接口,最高50 MHz 重置...

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DAC8830-EP 16 位超低功耗电压输出 DAC

DAC5662-EP 军用增强型塑料 12 位 200MSPS 双通道 DAC

DAC5662是一款单芯片,双通道,12位,高速数模转换器(DAC),内置片内基准电压源。 DAC5662的更新速率高达200 MSPS,具有出色的动态性能,紧密增益和失调匹配特性,适用于I /Q基带或直接IF通信应用。 每个DAC都具有高阻抗差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻允许单独或一起缩放每个DAC的满量程输出电流,通常在2 mA和20 mA之间。精确的片内基准电压经过温度补偿,可提供稳定的1.2V基准电压。可选地,可以使用外部参考。 DAC5662有两个12位并行输入端口,带有独立的时钟和数据锁存器。为了实现灵活性,DAC5662还支持在交错模式下工作时,在一个端口上为每个DAC提供多路复用数据。 DAC5662专为差分变压器耦合输出而设计,具有50- 双重终止负载。对于20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm输出功率)。 DAC5662采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)。系列器件之间的引脚兼容性提供12位(DAC5662)和14位(DAC5672)分辨率。此外,DAC5662与DAC2902和AD9765双DAC引脚兼容。该器件的特点是在-55°C至125°C的军用温度范围内工作...

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DAC5662-EP 军用增强型塑料 12 位 200MSPS 双通道 DAC

TLC7226M 8 位,5us 四路 DAC,并行输入、单/双电源

TLC7226C,TLC7226I和TLC7226M由四个8位电压输出数模转换器(DAC)组成,带有输出缓冲放大器和接口逻辑在单个单片芯片上。 为四个DAC中的每一个提供单独的片上锁存器。数据通过一个通用的8位TTL /CMOS兼容5 V输入端口传输到其中一个数据锁存器中。当 WR 变低时,控制输入A0和A1决定加载哪个DAC。控制逻辑与大多数8位微处理器速度兼容。 每个DAC都包含一个输出缓冲放大器,能够提供高达5 mA的输出电流。 指定了TLC7226的性能输入参考电压从2 V到V DD ?? 4 V双电源。 DAC的电压模式配置允许TLC7226在单个电源轨上以10 V的参考电压工作。 TLC7226采用LinBiCMOS™工艺制造,专门开发用于高电平高速数字逻辑电路和精密模拟电路集成在同一芯片上。 TLC7226具有一个通用的8位数据总线,带有独立的DAC锁存器。这为微处理器的简单接口提供了通用的控制架构。所有锁存使能信号均由电平触发。 将四个DAC,四个运算放大器和接口逻辑组合成0.3英寸宽,20端子双列直插式IC(DIP)或小型20端子小外形IC(SOIC)可显着降低电路板空间要求,并可在使用多个转换器的系统中提高可靠性。无铅陶瓷芯...

发表于 11-02 18:59 24次 阅读
TLC7226M 8 位,5us 四路 DAC,并行输入、单/双电源

TLV5638-EP 增强型塑料 12 位 1Us 串行输入双路 Dac,具有可编程内部 基准和建立时间

TLV5638是一款双通道12位电压输出DAC,具有灵活的3线串行接口。串行接口允许TMS320和SPI ??,QSPI ??和Microwire的无缝接口?串口。它采用16位串行字符串编程,包含4个控制位和12个数据位。 电阻串输出电压由x2增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。 DAC的可编程建立时间允许设计人员优化速度与功耗。凭借其片上可编程精密电压基准,TLV5638简化了整个系统设计。 由于其能够提供高达1 mA的电流,该基准电压源也可用作系统参考。该器件采用CMOS工艺实现,设计采用2.7 V至5.5 V单电源供电。采用8引脚SOIC封装,可缩小电路板空间。 特性 受控基线 一个装配/测试现场,一个制造现场 55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造资源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格认证谱系 双12位电压输出DAC 可编程内部参考 可编程建立时间:在快速模式下为1μs,在慢速模式下为3.5μs 与TMS320和SPI兼容?串行端口 差分非线性...

发表于 11-02 18:59 17次 阅读
TLV5638-EP 增强型塑料 12 位 1Us 串行输入双路 Dac,具有可编程内部 基准和建立时间

TPL0102-EP 具有非易失性存储器的 TPL0102-EP 256 抽头双通道数字分压器

TPL0102-EP是一款双通道线性锥形数字电位器,具有256个抽头位置。每个电位计可用作三端电位器或双端变阻器。 TPL0102-EP-100的端到端电阻为100kΩ。 TPL0102-EP具有非易失性存储器(EEPROM),可用于存储游标位置。可以使用I 2 C接口访问TPL0102-EP的内部寄存器。 TPL0102-EP采用14引脚TSSOP封装,具有指定的温度范围在40°C至125°C之间。 特性 双通道,256位分辨率 非易失性存储器存储刮水器设置 2 mm×2 mm,14引脚TSSOP封装 100kΩ端到端电阻(TPL0102-100) 快速上电响应时间到抽头设置:&lt;100μs ±0.5 LSB INL,±0.25 LSB DNL (分压模式) 4 ppm /°C比率温度系数 I 2 C兼容串行接口 2.7至5.5 V单电源供电 ±2.25至±2.75 V Dual - 供应操作 工作温度范围从?? ?? 40°C到125° 每个JESD测试的ESD性能22 2000-V人体模型(A114-B,II类) 支持国防,航空航天和医疗应用 受控基线 一装配和测试现场 一个制造现场 可用于扩展(Q)温度?? 40°C至125°C 延长产品寿命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 参数 与其它产品相比 数模转换器 ...

发表于 11-02 18:59 42次 阅读
TPL0102-EP 具有非易失性存储器的 TPL0102-EP 256 抽头双通道数字分压器

DAC5672-EP 军用增强型塑料数模转换器

DAC5672是一款单芯片,双通道,14位,高速数模转换器(DAC),内置片内基准电压源。 DAC5672的更新速率高达200 MSPS,具有出色的动态性能,紧密增益和失调匹配特性,适用于I /Q基带或直接IF通信应用。 每个DAC都具有高阻抗,差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻允许单独或一起缩放每个DAC的满量程输出电流,通常在2 mA和20 mA之间。精确的片内基准电压经过温度补偿,可提供稳定的1.2V基准电压。可选地,可以使用外部参考。 DAC5672有两个14位并行输入端口,带有独立的时钟和数据锁存器。为了实现灵活性,DAC5672还支持在交错模式下工作时,在一个端口上为每个DAC提供多路复用数据。 DAC5672专为差分变压器耦合输出而设计,具有50- 双重终止负载。对于20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm输出功率)。 < p> DAC5672采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)封装。系列器件之间的引脚兼容性提供12位(DAC5662)和14位(DAC5672)分辨率。此外,DAC5672与DAC2904和AD9767双DAC引脚兼容。该器件的特点是在-55°C至125°C的军用温度范...

发表于 11-02 18:59 28次 阅读
DAC5672-EP 军用增强型塑料数模转换器

DAC121S101QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output

DAC121S101QML-SP器件是一款全功能,通用,12位电压输出数模转换器(DAC),可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3.6 V时仅消耗177μA电流。片上输出放大器允许轨到轨输出摆幅,三线串行接口以高达时钟频率运行在指定的电源电压范围内为20 MHz,与标准SPI,QSPI,MICROWIRE和DSP接口兼容。 DAC121S101QML-SP的电源电压用作其参考电压,提供最宽的输出动态范围。上电复位电路确保DAC输出上电至零伏并保持在那里,直到有效写入器件为止。省电功能可将功耗降至不到一微瓦。 DAC121S101QML-SP的低功耗和小封装使其成为电池供电设备的理想选择。 特性 5962R07726 总电离剂量100 krad(Si) 单次事件闩锁免疫120 MeV-cm 2 /mg 单事件功能中断免疫120 MeV-cm 2 /mg(参见辐射报告 确保单调性 低功耗运行 轨到轨电压输出 电源 - 重置为零电压输出 SYNC中断设施 宽电源范围(2.7 V至5.5 V) 小型封装 断电功能 主要规格 分辨率:12位 DNL:+0.21,-0.10 LSB(典型值) 输出建立时间:12.5μs(典型值) 零码错误:2.1 mV(典型值) 满量程误差:-0.04%FS(典型值) 功耗 ...

发表于 11-02 18:55 36次 阅读
DAC121S101QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output

用AD8099时发生了振荡,请问应该如何消除?

我在用AD8099作为数模转换器AD768的输出缓冲器,将AD768的输出电流转换成±1.1V的电压信号,具体电路配置见附件(省略了电...

发表于 10-31 11:39 100次 阅读
用AD8099时发生了振荡,请问应该如何消除?

请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?

Thomas Tzscheetzsch 问:乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用? 答:大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压工作...

发表于 10-31 10:51 56次 阅读
请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?

请问AD公司数模转换器的命名规则是什么?

谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型...

发表于 10-09 17:58 80次 阅读
请问AD公司数模转换器的命名规则是什么?

AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和温度传感器的 12 位模拟监视和控制解决方案

AMC7812是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),和两个远程/一个本地温度传感器通道。 AMC7812有一个可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V范围之内的+ 2.5V内部基准。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为95mW.AMC7812非常适合于主板空间,尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。 AMC7812采用64引线QFN封装或者HTQFP-64 PowerPAD™封装,并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。 对于那些要求一个不同的通道数,附加特性,或者转换器分辨率的应用,德州仪器(TI)能够提供模拟监视和控制(AMC)产品的完整系列。更多信息请访问http://www.ti .com /amc。 特性 具有可编程输出的12个12位DAC: 0V至5V 0V至12.5V DAC关断具用户定义电平 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC : ...

发表于 09-19 16:31 41次 阅读
AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和温度传感器的 12 位模拟监视和控制解决方案

想了解ADC的非线性度吗?揭开地毯看一看

作者:Vinay Tucson Agarwal   德州仪器 上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到...

发表于 09-19 14:51 266次 阅读
想了解ADC的非线性度吗?揭开地毯看一看

数模转换器的高精度

作者:Kevin Duke 我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等...

发表于 09-13 14:46 180次 阅读
数模转换器的高精度

数模转换器的压摆率与建立时间

作者:Kevin Duke   德州仪器 今天,我们将介绍两种相关的动态参数 — 压摆率与建立时间。如欲了解更多有关静态...

发表于 09-13 09:56 223次 阅读
数模转换器的压摆率与建立时间

一个16位5V供电的工控电压输出电路

该电路工业控制输出模块提供了一个完整的解决方案。此设计适用于需要双极输出电压范围的过程控制可编程控制器(PLCs)和分布式...

发表于 08-16 15:46 445次 阅读
一个16位5V供电的工控电压输出电路

FPGA 固件示例TIDA-00069技术资料下载

                           &nb...

发表于 07-24 07:38 418次 阅读
FPGA 固件示例TIDA-00069技术资料下载

使用DAC8775提供电压和电流输出的四通道模拟输出模块技术资料下载

                           &nb...

发表于 07-13 12:43 207次 阅读
使用DAC8775提供电压和电流输出的四通道模拟输出模块技术资料下载

经过EMC/EMI测试的四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计

描述             该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电...

发表于 07-13 07:56 374次 阅读
经过EMC/EMI测试的四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计