0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

挑戰(zhàn)傳統(tǒng)-使單極性DAC成為雙極性

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2023-01-09 15:18 ? 次閱讀

本應(yīng)用筆記探討了如何轉(zhuǎn)換單極性數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC)以用于雙極性應(yīng)用。通過增加一個(gè)精密基準(zhǔn)電壓源和一個(gè)精密運(yùn)算放大器,計(jì)算結(jié)果顯示理想單極性DAC的轉(zhuǎn)換。通過討論如何選擇所需的電阻、基準(zhǔn)電壓源和運(yùn)算放大器以及需要考慮的參數(shù)來說明實(shí)際轉(zhuǎn)換。

模擬IC的趨勢(shì)是單電源數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。僅具有正5V電源的DAC很方便,但它將可用應(yīng)用限制在不需要高電壓、高電流或雙極性(±)輸出的應(yīng)用。在本應(yīng)用筆記中,我們說明了外部運(yùn)算放大器如何轉(zhuǎn)換單極性DAC以提供雙極性工作。

走非常規(guī)路線

“上樓梯”一詞來自電影、戲劇和同名書籍。1這是一部以紐約市一所學(xué)校為背景的喜劇。標(biāo)題讓人想起一條規(guī)則,該規(guī)則懲罰學(xué)生上樓梯而下樓。對(duì)于一個(gè)年輕人來說,跑上正在下降的樓梯或自動(dòng)扶梯(圖1)總是一個(gè)巨大的誘惑。有人可能會(huì)說孩子“跳出框框思考”或違反規(guī)則,也許他是。顯然,他正在挑戰(zhàn)預(yù)期或強(qiáng)制流程,即共同思維。他還展示了如何通過一些大膽的方法,通過非常規(guī)路線實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。這里有一個(gè)教訓(xùn)給我們工程師。

有時(shí),當(dāng)我們?cè)O(shè)計(jì)模擬電路時(shí),設(shè)計(jì)“元素”只是不想組合在一起。解決方案似乎異常難以捉摸。一個(gè)例子是,當(dāng)我們需要單極性DAC的雙極性輸出時(shí)。當(dāng)今的行業(yè)趨勢(shì)是向更小、更低功耗和更高性能的設(shè)備發(fā)展,這在解決解決方案問題時(shí)非常出色。然而,這種低壓、單極性DAC不能直接在高性能、高電壓、大電流或雙極性應(yīng)用中工作。任何額外的電路都不得降低DAC的性能。在這種情況下,是時(shí)候上自動(dòng)扶梯了,嘗試一些不同的東西。我們將向您展示如何通過添加高壓運(yùn)算放大器從單極性DAC產(chǎn)生雙極性輸出。

修改“理想”單極性DAC

一個(gè)簡(jiǎn)單的雙極性輸出電路如圖2所示。它包含一個(gè)單極性DAC、一個(gè)精密基準(zhǔn)電壓源和一個(gè)精密運(yùn)算放大器。

poYBAGO7wByAKJD9AAAs7W9hs8o413.png

圖2.典型的雙極性輸出工作電路。

本電路的輸出功能可以通過對(duì)理想運(yùn)算放大器進(jìn)行兩個(gè)常見假設(shè)來得出:

輸入運(yùn)算放大器電流為0。

在穩(wěn)定條件下,V+輸入等于V-輸入。

根據(jù)基爾霍夫當(dāng)前定律,V-節(jié)點(diǎn)的方程為:

poYBAGO7wCSAOitMAAAqgyXfL8I907.png

事實(shí)上,我們已經(jīng)推導(dǎo)出了差分放大器的方程,其中第一個(gè)元件是同相輸入,第二個(gè)元件是反相分量,每個(gè)元件都有各自的增益。

由于DAC輸出,V代數(shù)轉(zhuǎn)換器,是輸入代碼和提供的基準(zhǔn)電壓的函數(shù),公式2可以改寫為:

poYBAGO7wC2AEAqWAAAqTW25TDA464.png

因此,雙極性操作允許輸出從-V擺動(dòng)裁判至 +V裁判隨著團(tuán)結(jié)的收獲。表1顯示了理想16位DAC和2.5V V的理想雙極性輸出數(shù)據(jù)與基于公式4的代碼的關(guān)系裁判在圖 2 中。

表 1.雙極性輸出與代碼(V裁判= 2.5V)

十進(jìn)制代碼 二進(jìn)制代碼 十六進(jìn)制代碼 V外(五)
0 0000 0000 0000 0000 0 -2.50000000
1 0000 0000 0000 0001 1 -2.49992370
2 0000 0000 0000 0010 2 -2.49984741
3 0000 0000 0000 0011 3 -2.49977111
4 0000 0000 0000 0100 4 -2.49969482
5 0000 0000 0000 0101 5 -2.49961852
6 0000 0000 0000 0110 6 -2.49954223
7 0000 0000 0000 0111 7 -2.49946593
8 0000 0000 0000 1000 8 -2.49938964
9 0000 0000 0000 1001 9 -2.49931334
10 0000 0000 0000 1010 一個(gè) -2.49923705
11 0000 0000 0000 1011 B -2.49916075
12 0000 0000 0000 1100 C -2.49908446
13 0000 0000 0000 1101 D -2.49900816
14 0000 0000 0000 1110 E -2.49893187
15 0000 0000 0000 1111 F -2.49885557
. . . .
. . . .
. . . .
32767 0111 1111 1111 1111 7FFF -0.00003815
32768 1000 0000 0000 0000 8000 0.00003815
32769 1000 0000 0000 0001 8001 0.00011444
. . . .
. . . .
. . . .
65534 1111 1111 1111 1110 FFFE 2.49992370
65535 1111 1111 1111 1111 FFFF 2.50000000

針對(duì)實(shí)際應(yīng)用優(yōu)化“理想”DAC

如我們所見,轉(zhuǎn)換理想的單極性DAC很容易。然而,我們生活在現(xiàn)實(shí)世界中,沒有什么是理想的。圖2中的每個(gè)元件都有自己的精度水平,共同影響DAC的最終輸出精度。每個(gè)系統(tǒng)都必須根據(jù)應(yīng)用所需的精度進(jìn)行表征和校準(zhǔn)。因此,即使選擇高精度16位DAC,也應(yīng)特別注意選擇合適的基準(zhǔn)電壓源、放大器和反饋電阻。哪個(gè)組件對(duì)不準(zhǔn)確性的影響最大?哪些參數(shù)對(duì)于雙極應(yīng)用最關(guān)鍵?這些既不是簡(jiǎn)單的問題,也不是微不足道的問題。沒有經(jīng)驗(yàn)的工程師可能會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn),即使是簡(jiǎn)單的電阻器對(duì)于這種設(shè)計(jì)修改也非常關(guān)鍵。

選擇合適的電阻器并不簡(jiǎn)單

電阻匹配、容差和溫度系數(shù)是任何精密應(yīng)用中最重要的參數(shù)。這些參數(shù)會(huì)影響整個(gè)溫度范圍內(nèi)的電路誤差、失調(diào)、增益誤差和增益穩(wěn)定性。需要考慮每個(gè)參數(shù)。

有多種電阻器類型可供選擇,從薄膜到金屬箔,容差從 1% 到 0.01%。溫度系數(shù)范圍為300ppm/°C至0.2ppm/°C,成本跟蹤精度。但是,電阻數(shù)據(jù)手冊(cè)中可能沒有明確提及設(shè)置增益的最重要參數(shù):電阻與另一個(gè)電阻的匹配。對(duì)于可以手工匹配電阻器的多個(gè)部件的生產(chǎn),必須假設(shè)兩個(gè)電阻器位于公差的兩端。這是在最壞情況下允許安全操作的唯一假設(shè)。精密匹配的電阻對(duì)可能很昂貴,具體取決于制造工藝。使用半導(dǎo)體制造工藝的最大優(yōu)點(diǎn)是電阻器采用光復(fù)制工藝制造,并在同一基板上同時(shí)制造。有兩種方法可以實(shí)現(xiàn)此目的。一種方法是封裝中只有兩個(gè)電阻的產(chǎn)品。2另一種方法使用多個(gè)電阻和一個(gè)DAC,它們?cè)谕环庋b中匹配。我們?cè)谙旅娼忉尩诙N方法。

選擇合適的放大器

選擇合適的放大器也可能具有挑戰(zhàn)性,特別是對(duì)于16位和更高精度的DAC。必須密切注意輸入?yún)?shù)。有很多:輸入偏置電流、輸入失調(diào)電壓、輸入失調(diào)電壓漂移、輸入電壓范圍、輸入電容和建立時(shí)間以及輸入電流和電壓噪聲密度。其他參數(shù)同樣重要:共模抑制比(CMRR)和電源抑制比(PSRR)、總諧波失真(THD)和增益帶寬、壓擺率和輸出瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間。這些參數(shù)的詳細(xì)說明不在本文的討論范圍之內(nèi),需要對(duì)放大器的數(shù)據(jù)手冊(cè)進(jìn)行徹底檢查。3

影響基準(zhǔn)電壓源的外部因素

選擇基準(zhǔn)電壓源有幾個(gè)關(guān)鍵規(guī)格,4您需要查閱每個(gè)數(shù)據(jù)手冊(cè):輸出電壓精度、輸出電壓溫度系數(shù)、線路和負(fù)載調(diào)整率以及輸出電壓噪聲和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。在這一切之后,還有另一個(gè)考慮因素。外力會(huì)降低某些基準(zhǔn)電壓參數(shù)。5例如,如果DAC的結(jié)構(gòu)改變了基準(zhǔn)電壓源上的負(fù)載,則負(fù)載調(diào)整率可能會(huì)成為一個(gè)問題。

為了更好地理解這個(gè)過程,我們考慮了三種不同的場(chǎng)景。

假設(shè)有一個(gè)帶有緩沖基準(zhǔn)輸入的DAC,并且對(duì)于所有輸出電平和數(shù)字代碼,它在基準(zhǔn)引腳上保持相同的阻抗。但是,如果沒有基準(zhǔn)輸入緩沖器,如果負(fù)載在工作期間發(fā)生變化,應(yīng)用精度可能會(huì)降低。

現(xiàn)在考慮一種串式DAC架構(gòu),也稱為數(shù)字電位器,其最簡(jiǎn)單的形式是一組串聯(lián)電阻,每個(gè)電阻之間都有一個(gè)抽頭和開關(guān),因此可以選擇任何一個(gè)作為游標(biāo)。如果電位器游標(biāo)上的電路負(fù)載阻抗非常高,則對(duì)基準(zhǔn)電壓源在電位器頂部看到的總電阻幾乎沒有影響。但是,如果游標(biāo)上的電阻負(fù)載較低,則基準(zhǔn)電壓源看到的負(fù)載電阻變化可能很大。在這種情況下,數(shù)據(jù)手冊(cè)中定義的負(fù)載調(diào)整率會(huì)對(duì)應(yīng)用精度產(chǎn)生重大影響。

還有一個(gè)軌到軌(R-2R)梯子。采用 R-2R 結(jié)構(gòu)時(shí),基準(zhǔn)電壓負(fù)載可變化 10 倍至 20 倍,電阻的額外負(fù)載 RINV和 RFB,放大器規(guī)定基準(zhǔn)電壓源的電阻應(yīng)盡可能高。

使非常規(guī)變得實(shí)用——所需的雙極性DAC

單極性、16位、無緩沖DAC可通過增加一個(gè)外部精密運(yùn)算放大器來執(zhí)行雙極性操作。這種配置的兩個(gè)例子是16位MAX542和MAX5442 DAC,它們使用集成的0.015% (最大值)匹配縮放電阻,R FB和 RINV,以實(shí)現(xiàn)輕松的雙極性輸出擺幅(圖 3)。使用這些DAC消除了輸出緩沖器的重復(fù),節(jié)省了PCB空間,并為我們的客戶提供了易于使用且具有成本效益的解決方案。

pYYBAGO7wFOAFMS0AABfTX_UV6M985.png

圖3.這些16位DAC使用外部運(yùn)算放大器提供雙極性輸出。

該方案需要最新一代的運(yùn)算放大器,如MAX9632。圖3中DAC的雙極性操作的INL和DNL圖如圖4圖7所示。INL 計(jì)算是使用安捷倫 HP 3458A 萬用表測(cè)量的非調(diào)整數(shù)據(jù)并采用終點(diǎn)法進(jìn)行的。??

poYBAGO7wFuAZI5WAADCnm4Q_Hw818.png

pYYBAGO7wGeALIFCAADQPrrF1Ls161.png

結(jié)論

雖然在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中并不那么簡(jiǎn)單,但如果您跳出框框思考,或者想走下樓梯,轉(zhuǎn)換單極性DAC以用于需要雙極性操作的應(yīng)用是可行的。通過在單極性DAC中增加電阻、精密基準(zhǔn)電壓源和精密運(yùn)算放大器,我們成功地做到了這一點(diǎn)。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    184

    文章

    17193

    瀏覽量

    247751
  • 運(yùn)算放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    213

    文章

    4811

    瀏覽量

    171710
  • dac
    dac
    +關(guān)注

    關(guān)注

    43

    文章

    2226

    瀏覽量

    190431
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    運(yùn)算放大器如何通過增加電壓基準(zhǔn)來轉(zhuǎn)換單極性DAC以提供極性工作

    本應(yīng)用筆記探討了如何從通用單電源單極性數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)生高壓,高電流,高性能極性輸出。
    的頭像 發(fā)表于 05-24 06:14 ?6786次閱讀
    運(yùn)算放大器如何通過增加電壓基準(zhǔn)來轉(zhuǎn)換<b class='flag-5'>單極性</b><b class='flag-5'>DAC</b>以提供<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>工作

    一文詳解DAC極性輸出

      絕大多數(shù)的DAC都是單極性的,只有極少數(shù)的DAC極性輸出,使用單極性
    發(fā)表于 11-02 16:38 ?5547次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>輸出

    單極性方波,經(jīng)過極性放大器,放大以后是單極性還是極性

    單極性方波,經(jīng)過極性放大器。放大以后是單極性還是極性?求回答
    發(fā)表于 09-19 08:20

    使用DAC的軟件可配置16位通道單極性極性電壓輸出

    軟件可配置16位通道單極性/極性電壓輸出,采用DAC,16位,2CH DAC進(jìn)行儀表測(cè)量
    發(fā)表于 06-25 11:22

    如何通過增加一個(gè)高電壓運(yùn)算放大器,利用單極性DAC實(shí)現(xiàn)極性輸出?

    本文將介紹如何通過增加一個(gè)高電壓運(yùn)算放大器,利用單極性DAC實(shí)現(xiàn)極性輸出。
    發(fā)表于 04-07 06:55

    如何使用單極性ADC對(duì)極性信號(hào)進(jìn)行采樣呢?

    單極性運(yùn)放采集極性信號(hào)如圖 18.17 所示,極性信號(hào)(Bipolar)就是信號(hào)有正有負(fù),單極性
    發(fā)表于 01-21 07:33

    pwm極性調(diào)制電路圖_單極性極性PWM模式介紹

    本文介紹了PWM控制的基本原理與SPWM法的基本原理,其次介紹單極性極性PWM控制逆變電路分析,最后對(duì)單極性
    發(fā)表于 01-25 11:21 ?5.2w次閱讀
    pwm<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>調(diào)制電路圖_<b class='flag-5'>單極性</b>與<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>PWM模式介紹

    PLC的單極性極性數(shù)據(jù)手冊(cè)

    本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是PLC的單極性極性數(shù)據(jù)手冊(cè)。
    發(fā)表于 02-29 08:00 ?0次下載

    AN-1243: 利用AD5754R DAC提供軟件可配置的16位、四通道、單極性/極性電壓輸出

    AN-1243: 利用AD5754R DAC提供軟件可配置的16位、四通道、單極性/極性電壓輸出
    發(fā)表于 03-21 14:02 ?11次下載
    AN-1243: 利用AD5754R <b class='flag-5'>DAC</b>提供軟件可配置的16位、四通道、<b class='flag-5'>單極性</b>/<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>電壓輸出

    AN-1198: 利用AD5722R DAC提供軟件可配置的12位、雙通道、單極性/極性電壓輸出

    AN-1198: 利用AD5722R DAC提供軟件可配置的12位、雙通道、單極性/極性電壓輸出
    發(fā)表于 03-21 17:08 ?9次下載
    AN-1198: 利用AD5722R <b class='flag-5'>DAC</b>提供軟件可配置的12位、雙通道、<b class='flag-5'>單極性</b>/<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>電壓輸出

    步進(jìn)電的單極性驅(qū)動(dòng)與極性驅(qū)動(dòng)技術(shù)差異

    單極性步進(jìn)電機(jī)和極性步進(jìn)電機(jī)的典型應(yīng)用如圖1和圖2所示,除了驅(qū)動(dòng)電路與電機(jī)的接法差異外,極性步進(jìn)電機(jī)因需要H橋驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)內(nèi)部需要電平移位
    發(fā)表于 10-19 10:10 ?4108次閱讀
    步進(jìn)電的<b class='flag-5'>單極性</b>驅(qū)動(dòng)與<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>驅(qū)動(dòng)技術(shù)差異

    極性方式驅(qū)動(dòng)單極柵極驅(qū)動(dòng)器

    如果特定功率器件需要正極和負(fù)柵極驅(qū)動(dòng),電路設(shè)計(jì)人員無需尋找專門處理極性操作的特殊柵極驅(qū)動(dòng)器。使用這個(gè)簡(jiǎn)單的技巧使單極性柵極驅(qū)動(dòng)器提供
    發(fā)表于 02-16 11:04 ?761次閱讀
    以<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>方式驅(qū)動(dòng)<b class='flag-5'>單極</b>柵極驅(qū)動(dòng)器

    SPWM單極性極性控制缺點(diǎn)的幾個(gè)改善方法

    本文介紹前面SPWM單極性極性控制方法缺點(diǎn)的幾個(gè)改善控制方法。
    的頭像 發(fā)表于 10-18 12:43 ?2574次閱讀
    SPWM<b class='flag-5'>單極性</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>控制缺點(diǎn)的幾個(gè)改善方法

    單極性極性pwm調(diào)制的區(qū)別

    單極性極性pwm調(diào)制的區(qū)別? 單極性極性是兩種常用的PWM(脈沖寬度調(diào)制)調(diào)制方式。它們
    的頭像 發(fā)表于 12-07 18:09 ?6223次閱讀

    spwm單極性極性的區(qū)別是什么

    SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脈寬調(diào)制)技術(shù)中,單極性極性調(diào)制方式在多個(gè)方面存在顯著差異。以下是兩者之間的主要區(qū)別: 一、波形特性 單極
    的頭像 發(fā)表于 08-14 11:27 ?722次閱讀