基于20位DAC--AD5791的高精度電壓源的設(shè)計(jì)
AD5791除了參數(shù)上的特性外,其硬件結(jié)構(gòu)和軟件特性也使其優(yōu)越與其他數(shù)模轉(zhuǎn)換器。本文的高精度電壓源設(shè)計(jì)充分利用了這些特性。
3.1 硬件設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)高精度電壓源首先需要將AD5791上電至0V。前文已述AD5791的內(nèi)置上電復(fù)位路,可以控制上電期間的輸出電壓。并且將所有寄存器復(fù)位至默認(rèn)值。上電時(shí),AD5791處于的基準(zhǔn)輸入斷開(kāi),輸出通過(guò)約6kΩ電阻箝位至接地。它將保持此狀態(tài),直到通過(guò)控制寄存器地設(shè)置來(lái)改變它狀態(tài)。為確保AD5791獲得額定性能并保持穩(wěn)定,基準(zhǔn)輸入還需要利用外部放大器來(lái)進(jìn)行檢測(cè)。AD5791優(yōu)越的特性使其在外部放大器的連接也有著獨(dú)特的方式,為了克服出現(xiàn)偏置電流失調(diào)的現(xiàn)象,AD5791通過(guò)兩種方式與輸出放大器連接,即單位增益配置和雙倍增益配置。本文選用單位增益配置方式,即輸出放大器的單位增益配置,輸出范圍從VREFN到VREFP。由于AD5791輸出電阻為3.4k,為使其在片內(nèi)獲得一個(gè)與其電阻相等的電阻,我們通過(guò)在反饋路徑中并聯(lián)連接R1(6.8K)和RFB(6.8K)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這樣就能在其輸入偏置電流中消除了失調(diào)現(xiàn)象。為使其溫度系數(shù)彼此匹配,這些電阻全部位于一個(gè)硅片上。圖3給出了單位增益配置輸出放大器在AD5791中的連接方式。
評(píng)論