資料介紹
許多現(xiàn)代工業(yè)和儀器儀表系統(tǒng)可以接入多個不同電源,最常見的是15 V用于模擬電路,3 V或5 V用于數(shù)字邏輯。其中大部分應用要求輸出以10 V擺幅驅(qū)動外部大負載。
問題來了,為上述應用擇數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)時,遇到的各種需要權(quán)衡的因素,面對多個解決方案時,哪種才是最佳呢?接著往下看,我們還有詳細的電路原理圖哦~
可編程邏輯控制器(PLC)、過程控制或電機控制等工業(yè)應用中的模擬輸出系統(tǒng),需要0 V至10 V或10 V以上的單極性或雙極性電壓擺幅。一種可能的解決方案是選擇能夠直接產(chǎn)生所需輸出電壓的雙極性輸出DAC;另一種是使用低壓單電源(LVSS)DAC,將其輸出電壓放大至所需輸出電平。為了選擇最適合應用的方法,你必須了解輸出要求,并且知道每種方案的優(yōu)勢或不足。
雙極性DAC
主要優(yōu)勢——
簡單。電路板的設(shè)計得以簡化,因為所需的0 V至10 V或10 V以上輸出電平可直接通過硬件或軟件配置獲得。此外,其通常會集成故障保護模式,因而可簡化系統(tǒng)設(shè)計。
可制造性和可靠性得到提高,因為不需要放大器、開關(guān)和電阻等分立式器件。有時也會集成基準電壓源。
系統(tǒng)誤差和總非調(diào)整誤差(TUE)的測量。保證線性度、噪聲、失調(diào)和漂移特性;對DAC內(nèi)的各種誤差源求和,很容易計算總系統(tǒng)誤差或TUE。TUE有時在數(shù)據(jù)手冊中有規(guī)定。
端點誤差。某些情況下,雙極性DAC包括校準特性,能夠隨時調(diào)整系統(tǒng)失調(diào)和增益誤差。
主要缺點——
靈活性有限。集成高壓放大器對應用而言可能不是最佳的。輸出放大器通常針對特定負載和噪聲要求進行優(yōu)化。雖然數(shù)據(jù)手冊給出的范圍可能與系統(tǒng)中的實際負載匹配,但其他參數(shù)(如建立時間或功耗等)可能無法滿足系統(tǒng)要求。
成本和電路板面積。雙極性DAC通常是在較大的幾何工藝上設(shè)計,導致芯片和封裝尺寸較大且成本較高。使用帶外部信號調(diào)理的低壓DAC是另一種產(chǎn)生工業(yè)應用所需高壓輸出擺幅和范圍的方法。同樣,它也有值得考慮的重要權(quán)衡因素。
分立式解決方案
主要優(yōu)勢——
LVSS DAC具有較高的邏輯集成度和高速邏輯接口,使得微控制器有時間來處理更多任務(wù)。
輸出可能必須提供大電流或驅(qū)動雙極性DAC片內(nèi)放大器無法處理的大容性負載。分立式解決方案允許選擇最佳獨立放大器來滿足應用需要。
很容易實現(xiàn)超量程特性(10 V標稱范圍提供10.8 V輸出),為最終用戶提供更大的應用靈活性,例如在需要打開或關(guān)閉磨損閥門的應用中。
成本。LVSS DAC通常比雙極性DAC便宜,從而使總體物料成本更低。
減少電路板面積。LVSS DAC采用低壓亞微米或深微米工藝設(shè)計,可提供小尺寸封裝。
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