低功耗利器:AD7392/AD7393 10/12 位 DAC 详细剖析
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桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司推出的 AD7392/AD7393 这两款 10/12 位电压输出 DAC。
文件下载:AD7392.pdf
产品概述
AD7392/AD7393 是一组引脚兼容的 10/12 位电压输出 DAC,专为单 3V 电源设计,采用 CBCMOS 工艺制造。它们具备低功耗、低成本和易于使用的特点,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,非常适合电池供电的应用。
产品特性
低功耗设计
- 微功耗特性显著,典型工作电流仅 100μA,关机模式下典型功耗低至 0.1μA,有效延长电池续航时间。
- 工作电压范围宽,单电源 2.7V 至 5.5V 均可稳定工作,适应不同电源环境。
高分辨率与精度
- AD7392 提供 12 位分辨率,AD7393 为 10 位分辨率,满足不同精度需求。
- 差分非线性误差仅 0.9LSB,确保输出电压的准确性和线性度。
丰富的应用场景
- 适用于汽车领域,输出电压范围为 0.5V 至 4.5V。
- 在便携式通信设备、数字控制校准、PC 外设等领域也有广泛应用。
工作原理
数模转换原理
AD7392/AD7393 采用电压切换的 R - 2R DAC 结构,输出电压 (V{OUT}) 取决于外部参考电压 (V{REF}) 和加载到 DAC 寄存器的十进制数据字 (D),计算公式为 (V{OUT}=V{REF}×frac{D}{2^{N}}),其中 (N) 为 DAC 分辨率的位数。
- 对于 10 位的 AD7393,若 (V{REF}=2.5V),则 (V{OUT}=2.5×frac{D}{1024})。
- 对于 12 位的 AD7392,若 (V{REF}=5.0V),则 (V{OUT}=V_{REF}×frac{D}{4096})。
放大器部分
内部 DAC 输出由低功耗精密放大器缓冲,典型建立时间为 60μs 至满量程的 0.1%。放大器的轨到轨输出级可提供 ±1mA 输出电流,能够驱动高达 100pF 的容性负载。
参考输入
参考输入端子具有恒定输入电阻,不受数字代码影响,可有效减少外部参考电压源的干扰。输入电阻高达 2.5MΩ,可降低功耗。参考输入电压范围为 0V 至 (V{DD}),可连接到 (V{DD}) 以实现轨到轨电压输出。
电气特性
静态性能
| 在不同电源电压和温度条件下,AD7392/AD7393 具有出色的静态性能,包括分辨率、相对精度、差分非线性、零刻度误差和满刻度电压误差等指标。 | 参数 | AD7392(3V ± 10%) | AD7392(5V ± 10%) | AD7393(3V ± 10%) | AD7393(5V ± 10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率(位) | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| 相对精度(LSB max) | ±1.8(TA = +25°C) ±3(TA = -40°C, +85°C) |
±1.8(TA = +25°C) ±3(TA = -40°C, +85°C) |
±1.75(TA = +25°C) | ±1.75(TA = +25°C) | |
| 差分非线性(LSB max) | ±0.9(TA = +25°C, 单调) ±1(单调) |
±0.9(TA = +25°C, 单调) ±1(单调) |
±2.0(TA = -40°C, +85°C, +125°C) ±0.8(单调) |
±2.0(TA = -40°C, +85°C, +125°C) ±0.8(单调) |
|
| 零刻度误差(mV max) | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 满刻度电压误差(mV max) | 8.0(TA = -40°C) ±8(TA = +25°C, +85°C, data = 0xFFF) ±20(TA = -40°C, data = 0xFFF) |
8.0(TA = -40°C) ±8(TA = +25°C, +85°C, data = 0xFFF) ±20(TA = -40°C, data = 0xFFF) |
±32(TA = +25°C, +85°C, +125°C, data = 0x3FF) | ±32(TA = +25°C, +85°C, +125°C, data = 0x3FF) |
交流特性
包括输出压摆率、建立时间、关机恢复时间、DAC 毛刺、数字馈通等指标,确保在动态工作条件下的性能稳定。
电源特性
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,正电源电流、关机电源电流、功耗和电源灵敏度等指标表现良好,体现了低功耗设计的优势。
引脚配置与功能
引脚配置
AD7392 和 AD7393 的引脚配置相似,方便用户根据应用需求选择合适的分辨率,而无需更改电路板设计。
功能描述
- (V_{DD}):正电源输入,工作范围 2.7V 至 5.5V。
- (SHDN):电源关机输入,低电平有效,可将内部功耗降至纳安级别。
- (overline{CS}):芯片选择锁存使能,低电平有效,控制数据加载。
- (overline{RS}):异步复位输入,低电平将 DAC 寄存器置零。
- (D0 - D11)(AD7392)或 (D0 - D9)(AD7393):并行输入数据位。
- (DGND):数字地。
- (AGND):模拟地。
- (V_{OUT}):DAC 电压输出。
- (V_{REF}):DAC 参考输入,确定 DAC 满量程电压。
应用模式
单极性输出操作
AD7392 可驱动低至 5kΩ 并联 100pF 的负载,输出电压范围根据参考电压和输入代码确定。
双极性输出操作
AD7393 可通过外部电路配置为双极性输出,输出电压范围为 -5V 至 +5V,适用于需要正负电压输出的应用。
封装与订购信息
AD7392/AD7393 提供 20 引脚 PDIP 和 20 引脚 SOIC 封装,用户可根据实际需求选择不同的封装形式。同时,还提供 RoHS 合规版本可供选择。
总结
AD7392/AD7393 以其低功耗、高分辨率和出色的性能,为电子工程师在设计电池供电设备、汽车电子、通信设备等领域提供了理想的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择分辨率和封装形式,并注意电源旁路、逻辑输入电平匹配等问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用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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