内容概要:DAC128S085是一款12位微功耗八通道数模转换器,具有轨至轨输出、低功耗操作、菊花链功能、上电复位至0V、同时输出更新、单通道掉电能力等特点。它支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围,双参考电压范围为0.5V至VA,并能在-40°C至125°C的温度范围内工作。DAC128S085提供16引脚WQFN和TSSOP封装,前者为行业内最小封装。该器件内置上电复位电路,确保输出在上电时为零伏特,并支持SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口,最高时钟速率为40MHz。此外,它还支持三种断电模式,进一步降低功耗。 适合人群:电子工程师、硬件设计师、嵌入式系统开发者等需要使用数模转换器的专业人士。 使用场景及目标:①电池供电仪器,如便携式医疗设备、手持式测量工具;②数字增益和偏移调整,如音频设备中的音量控制;③可编程电压和电流源,如实验室电源;④可编程衰减器,如通信设备中的信号调节;⑤ADC的电压基准,如数据采集系统;⑥传感器供电电压范围检测器,如工业自动化系统。 其他说明:DAC128S085具有出色的低功耗性能和小型封装,非常适合用于对功耗和尺寸要求严格的电池供电设备。此外,其双参考电压和轨至轨输出特性使其能够提供宽动态范围的输出,适用于多种应用场景。用户在设计时应注意电源和参考电压的选择,确保其无噪声以获得最佳性能。同时,合理的PCB布局和电源去耦电容的使用对于提高系统的稳定性和精度至关重要。
2026-01-23 14:05:19 3.2MB 数模转换器
1
数模转换器(DAC)是一种将数字信号转换为模拟信号的电子设备。数字信号由一系列的二进制数值组成,而模拟信号则是可以连续变化的信号。DAC的应用范围非常广泛,包括音视频设备、通信系统、测试测量设备等领域。 DAC的工作原理是通过数字输入控制一个或多个开关,每个开关对应数字输入的一位。这些开关的输出通常是两个固定的电平,比如地(0伏)和基准电压源(比如5伏)。每个开关的状态(开或关)将决定是否将这个电平加到输出总线上。这些开关输出的信号先经过一个加权网络,将每个数字位转化为对应的电流或电压值。加权网络通常使用不同的电阻值来实现不同位的加权。然后,这些加权后的电流或电压值相加得到总电流或总电压,再经过放大器放大,转换为模拟电压,从而得到最终的模拟信号。 DAC的重要属性包括分辨率、参考电压、转换精度、线性度、单调性和输出电压范围。 分辨率是DAC的一个核心属性,它决定了DAC能够处理的最小信号变化。分辨率用位数来表示,比如8位、10位、12位等,位数越多,可表示的模拟信号的细节越多。分辨率影响了DAC的转换精度和输出信号的动态范围。例如,一个10位的DAC可以表示的输出模拟信号范围是2的10次方,即1024种不同的输出电平。 参考电压是DAC的一个关键输入参数,它定义了DAC输出信号的最大和最小范围。如果参考电压是一个正值,则DAC输出的最大电压值就是参考电压值,最小值为0伏。如果参考电压是负值,则输出范围可能是从0伏到负参考电压值,或者负参考电压值到0伏。参考电压的稳定性和精确度直接影响到DAC输出信号的质量。 转换精度和线性度是衡量DAC性能的重要指标。转换精度指的是DAC实际输出与理想输出之间的差异。线性度则是指DAC在整个输入范围内输出信号的线性关系,理想情况下,输入信号和输出信号应该呈现出完美的线性关系,但实际上会有一定偏差,线性度就是这种偏差的量化表示。 单调性是指随着输入信号增加,输出信号也单调增加,没有反向或跳变。如果DAC不单调,则输出信号会出现错误,导致信号失真。 输出电压范围指明了DAC输出信号的最大和最小电压值。在设计时,需要根据应用的需求来选择合适的DAC,以确保输出信号能够在所需的动态范围内准确表示。 在DAC的设计中,运放的使用非常关键。运放可以用于实现加法器和放大器的功能,从而得到正确的输出信号。CMOS型运算放大器因其输入阻抗高,偏置电流小,适合用于高精度的DAC设计。运放的失调电压是指当运放的两个输入端电压相等时,输出端仍然会有微小的电压差异,这会影响到DAC的转换精度,尤其是在小信号范围内。 为了提高DAC的转换精度,通常采用金属膜电阻作为加权网络,因为它们的温度系数低,稳定性好。在实际应用中,还需要考虑运放的驱动能力,特别是当使用CMOS电路驱动DAC时,需要考虑驱动电路的导通电阻。导通电阻过大会影响DAC的精度和线性度。 DAC是数字信号处理和模拟信号生成的重要接口,它将数字世界与现实世界连接起来。选择合适的DAC需要根据应用需求、分辨率、参考电压范围、精度、线性度、成本等因素综合考虑。随着技术的发展,DAC的设计和性能也在不断提升,满足了更加复杂的应用需求。
2026-01-10 12:00:39 228KB 数模转换器 技术应用
1
在工业环境中,3V数模转换器(DAC)在±10V电压摆幅驱动下的应用是一个常见的需求,尤其是在工业控制领域,如可编程逻辑控制器(PLC)、发送器、电机控制等方面。DAC通常用于将数字信号转换为模拟信号,而±10V的模拟信号常被用于驱动高精度的工业设备和仪器。 使用3.3V的DAC并将其输出放大到±10V的优点在于3.3VDAC相较于±10VDAC具有更高的逻辑完整性以及更高速率的逻辑接口,能够减轻微控制器的工作负担,使其可以处理其他任务。此外,3.3VDAC有可能被集成在大规模的3.3V供电芯片内,比如微控制器,这样的芯片无法提供±10V的输出摆幅。此外,某些外部负载可能要求一定的输出电流驱动能力或者驱动容性负载,这时±10VDAC可能无法满足需求。 一个典型的3V DAC在±10V中应用的电路设计包括五个主要部分:DAC、基准源、偏置调节、基准源缓冲器和输出缓冲器。DAC负责将数字信号转换为相对于基准点的电压。偏置电路调节DAC的单极性传递函数,从而产生双极性输出,并进行0V输出点的校准。基准源缓冲器为基准源提供负载隔离并进行失调调节。输出缓冲器则将偏置电压叠加到信号上,并提供必要的增益,将输出摆幅扩展到所需的±10V范围,同时提供一定的负载驱动能力。 以图1a所示的电路为例,它展示了如何通过使用3.3V供电的DAC和运算放大器来获得±10V的输出摆幅。该电路使用MAX6133A作为2.5V的基准源,MAX5443作为16位、3.3V供电的串行DAC,OP07A作为精密运算放大器,以及MAX5491A和MAX5423作为精密电阻网络。DAC(U2)的输出范围为0至2.5V,经过运算放大器U3的同相输入端放大到8倍增益,而反相输入端则加上一个+1.429V的偏置电压,由基准和电阻分压网络产生。这样,DAC的0V输出和满量程输出2.5V分别对应于±10V的电压摆幅。 在工业控制应用中,零点失调误差是一个关键参数。在本例中,MAX5443具有±2LSB失调误差和±10LSB增益误差,这些指标通常足以满足多数应用需求。然而,为了将DAC输出转换为双极性信号,可能需要使用偏置电路和数字电位器进行进一步的校准。数字电位器可以帮助调整零点输出,从而校正因偏置电路而产生的误差。 运算放大器U3作为增益电阻网络的运算放大器,其选择和配置由负载需求决定。应当考虑运算放大器的最大电压摆幅、最大驱动电流、容性负载、短路保护和ESD保护等因素。电阻网络则为基准源提供负载隔离和失调调节,而数字电位器则可用于进一步微调电路的输出。 将3V DAC应用于±10V电压驱动环境需要通过电路设计来调整和放大输出信号,以满足工业控制等领域的特定需求。通过精心设计电路和选择合适的组件,可以实现高性能的信号转换和驱动能力,以满足工业应用的严格标准。
2025-07-24 20:48:35 203KB  ±10V
1
为满足某型飞机塔康设备检测仪器要求,对其提供稳定、可靠、多样的塔康地面信标信号。设计利用Altera公司的EP4CE6E22C8为控制核心,以DAC813JP为DA转换器,运用DDS基本原理,通过QuartusII 软件编写塔康地面信标信号发生器的每个单元模块,最终完成整个设计方案。并进行了Matlab与QuartusII相结合的仿真验证,同时设计连接了外部电路。相较于传统塔康地面信标信号发生器操作简单,便于升级,能够满足检测仪器的各项要求。
1
LTC2756概述: LTC2756 是一款 18 位乘法串行输入、电流输出数模转换器。在未做任何调节的情况下,LTC2756A 在整个温度范围内提供了完整的 18 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大值)。所有的性能等级均保证了 18 位单调性。另外,该器件还提供了压控偏移和增益调节功能;而且,上电复位电路和 CLR 引脚均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。 基于LTC2756 18位数模转换器电路特点: 最大 18 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、–2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V 在整个温度范围内可保证单调 干扰脉冲:0.4nV•s (3V),2nV•s (5V) 18 位稳定时间:2.1μs 2.7V 至 5.5V 单电源操作 对于所有代码基准电流保持恒定 电压控制型偏移和增益修整 具所有寄存器回读功能的串行接口 清至 0V 和上电复位至 0V (这与输出范围无关) 28 引脚 SSOP 封装 基于LTC2756 18位数模转换器电路 PCB 3D截图: 附件内容截图:
2023-05-18 22:12:44 1.44MB 数模转换器 ltc2756 dac电路 电路方案
1
介绍了一种性能优良的低功耗4通道12位并行D/A转换器DAC7724的功能特点和工作过程,给出了DAC7724与51单片机的接口电路及其汇编语言应用程序,最后提出了一种利用DAC输出大范围电压(-20V~+20V)的实现方法。
2023-02-23 15:18:23 251KB 数据转换
1
基于单片机与数模转换器的仿真实例,利用keil进行仿真的教程
2022-12-22 13:59:11 803KB 单片机 数模转换器
1
ADI 技术指南合集 第一版 数模转换器
2022-11-28 22:43:45 2.02MB ADI
1
数模转换器(DAC)原理  数字量转换成模拟量的过程叫做数模转换,简写成D/A,完成这种功能的电路叫做数模转换器,简称DAC。  数模转换器的框图如图所示。  输入的二进制数码存入寄存器,存入寄存器的二进制数,每一位控制着一个模拟开关,模拟开关只有两种可能的输出:或是接地,或是经电阻接基准电压源。它由寄存器中的二进制数控制,模拟开关的输出送到加法网络,二进制数码的每一位都有一定的“权”,这个网络把每位数码变成它的加权电流,并把各位的权电流加起来得到总电流,总电流送入放大器,经放大器放大后得到与之对应的模拟电压,实现数字量与模拟量的转换。  集成电路数模转换器的原理及作用  集成电路数模转换器
1
当选择数模转换器 (DAC) 时,设计师可以从种类繁多的 IC 中选择。DAC 可以针对具体的应用划分成很多不同类别。不过,DAC 的划分也可以简化,仅分成 DC 或低速调节所需的 DAC和产生高速波形所需的 DAC。 本文专注于低速应用所需的 DAC,而无论该应用是低分辨率还是高分辨率、是粗略调节还是精细调节。   就选择低速 DAC 而言,决定设计是闭环、开环或"设定后便不需再过问"的系统是很重要。每一种设计都需要一个具某些关键性能规格的 DAC。   闭环系统   闭环系统包括一条反馈通路,以检测和校准任何误差。传感器根据诸如伺服电动机、流量阀或温度检测单元等的物理参数监视输出。然
1