基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计

最新更新时间:2007-01-22来源: 电子设计应用关键字:通道  动态  漏极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。

系统设计实现

设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范围为0~2.5V的标准电压信号Vstand,然后通过放大电路将该基本电压放大5倍,就可以得到0~12.5V、分辨率为0.1mV的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20mA、分辨率为0.001mA的高精度电流源则是通过将Vstand接到场效应管的栅极来控制其漏极电流而得到。因此,该设计中最核心的部分是标准电压信号Vstand的产生。

Vstand的产生

本设计使用的是双12位DAC LTC1590。Vstand的产生如图1所示。


图1  基本电压信号产生示意图


D/A1、D/A2分别代表LTC1590中两个独立的、精度都为12位的DAC。参考电压都采用AD780提供的2.5V电压。

D/A1用来提供粗调电压V1。D/A2输出的电压V2经过衰减200倍后得到精调电压V2’’,中间所加的精密数字电位器起调节V2’’分辨率的作用,最后精调电压与粗调电压相加,便得到标准电压Vstand。

精密数字电位器采用的是8位256档的AD8400,设K为AD8400的调节比例(0≤K≤1),可以得到:V2‘=V2×K
于是V1分辨率===0.61035(mV)≈0.61 (mV),
V2‘‘分辨率≈0.003K(mV)
则V1= V1分辨率 ×N, V2‘‘= V2‘‘分辨率×M (N ,M为0~4096的整数)

最终的输出电压V为V1、V2‘’之和放大5倍,于是有:
V=5Vstand=(V1+ V2‘’)×5=(V1分辨率×N+ V2‘‘分辨率×M)×5
由于V1是粗调电压,解决的是V的动态范围问题,而V的最小分辨率是由细调电压V2‘’决定的,所以:
V的分辨率=V分辨率=5×V2‘‘分辨率=0.003K×5=0.015K(mV)

由以上分析可知:使用这种方式得到的V的输出动态范围可以达到0~12.5V,而分辨率约为0.015K mV,若K=1(即不采用AD8400),0.015mV与0.1mV不构成整数倍关系,单纯的由程序控制不能达到0.1mV的分辨率要求。这就是为什么要采用精密数字电位器的原因。


图2 基本电压Vstand生成电路图

当K=时,可以得到电压V的分辨率=0.015K =0.01mV 。

这样就从理论上得到了最后输出的电压源的分辨率可以达到0.01mV,不仅可以满足系统的0.1mV分辨率要求,还留有充足的余量,使得V的输出可以通过对精密数字电位器以及D/A2的软件修正来进行校准,从而避免由于元器件温度漂移、D/A转换非线性误差等对输出造成的影响。

产生Vstand的电路如图2所示,Vstand在图中是网络标号STAND_VOL所代表的信号。

高精度电压V的产生


为了保证精度,整个系统的电路中所使用的运算放大器都采用高精度运放OPA2277。
硬件电路搭好之后,通过单片机程序将AD8400的值设为(向AD8400的寄存器写数据),然后通过算法将预输出的电压值分别拆分成D/A1、D/A2各自需要输出的电压,再将值写入LTC1590的寄存器中,便可从输出端得到直流电压V(限于篇幅,Vstand5倍放大得到V的电路图省略)。

高精度电流I的产生

电流源的实现依然是使用Vstand,其电路如图3所示。


图3 电流源生成电路图


此处不是利用MOSFET的转移特性,而是采用电压反馈的方式进行电流控制。在场效应管的漏极与源极间加上24V的电压(由系统的其它模块提供,限于篇幅不作说明),与外部所接负载构成回路后,漏极电流便成为电流源的输出电流。设输出电流为I,则U8的引脚3引入的采样电压为10I,经过10倍放大后变为100I引入引脚6,由于5与6处的电压值相等,所以Vstand=100I (Vstand的最大输出为2.5V,而I要求其输出范围为0~20mA,所以100倍的关系比较合适),由于Vstand的分辨率=V2‘‘分辨率=0.002mV,理论上I的分辨率可以达到0.000002mA,完全可以满足预计的0.001mA分辨率要求(Vstand以0.1mV的步进改变即可),于是高精度电流源得以实现。

测试实验

按照以上的高精度电压与电流的产生方法进行硬件设计,再加上键盘与液晶显示器等模块,利用单片机控制,便可构成一个简易的、可以提供高精度直流电压与电流的仪表(限于篇幅,其它模块与程序设计不作说明)。

系统定标

由于本系统是精密仪表设备。因此,必须采用定标消除系统误差。由于在本设计中MCU采用的是SST公司生产的89E58RC单片机。这种单片机为用户提供了强大的IAP(In Application Program)功能,并有8K flash ROM用于存储数据。通过IAP,系统可以提取校准数据,并将数据存储,在仪表输出电压/电流时就可以先提取相应的校准数据进行预处理。这样就保证了该系统的精度。

测试试验

定标后,采用安捷伦公司的3485A进行测试。表1与表2分别为测试的电压输出与电流输出的实验数据。

结语

综上分析可知,本文所提出的宽动态范围、高分辨率的高精度直流电压/电流源的设计方法是切实可行的,同时,此设计方法节约了成本。

参考文献:
1 刘公致.新型数字直流电流源设计. 杭州电子工业学院学报,第24卷第3期

关键字:通道  动态  漏极 编辑: 引用地址:基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计

上一篇:采用SAR结构的8通道12位ADC设计
下一篇:过流保护在可控硅整流装置中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:34

基于SOPC的现场总线多通道实时温度采集系统设计
引言 温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产中常见和最基本的参数之一,在生产过程中常常需要对温度进行监控。传统的温度采集系统,通常采用单片机或数字信号处理器DSP作为微控制器,控制模数转换器ADC及其他外围设备的工作;但是,基于单片机或DSP的高速多路温度采集系统都有一定的不足。由于单片机运行的时钟频率较低,并且单片机是基于顺序语言的,各种功能都要靠软件的运行来实现,因此随着程序量的增加,如果程序的健壮性不好,会出现“程序跑飞”和“复位”现象。DSP的运算速度快,处理复杂的乘加运算有一定的优势,但是很难完成外围设备的复杂硬件逻辑控制。因而单片机或DSP很难满足在复杂的工业现场进行多路温度采集时对实时性和同步性的要求。鉴于此
[测试测量]
基于SOPC的现场总线多<font color='red'>通道</font>实时温度采集系统设计
东芝扩充低压N通道MOSFET阵容
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布通过“TPN2R203NC”扩充移动设备锂离子电池和电源管理开关专用保护电路中使用的低压N通道MOSFET的阵容。TPN2R203NC采用第八代工艺打造,实现了低导通电阻,可减少设备的传导损失。 主要特性 采用第八代工艺打造,实现低导通电阻 采用TSON Advance封装,具有很好的导热性 高雪崩电阻 主要规格
[电源管理]
东芝扩充低压N<font color='red'>通道</font>MOSFET阵容
ADI发布最快四通道中频数模转换器
AD9144 DAC集超宽信号带宽、高动态范围和专有设计于一身,在同类GSPS DAC产品中性能最佳。 中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。 AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,最高采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到业界领先的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构
[模拟电子]
ADI发布最快四<font color='red'>通道</font>中频数模转换器
BPFlex可连续动态监测血压还可收集生理数据
一个国际团队在英国《柳叶刀》杂志上发表报告说,全球患高血压的人数已在2015年达到11.3亿名。世界卫生组织估计,这一数字到2050年将上升到15.6亿。目前,我国患者也已经超过3.3亿。根据2012年8月的数据,我国每年用于管理高血压的医疗费用高达366亿元。 电子血压计 发展到现在,已经有了第三代的智能血压计。即使是智能血压计,市面上大多数也是通过袖套加压和减压,采用听诊法或示波法来测量血压。这类血压计被称为袖套式(Cuff)血压计,比如ihealth、康康血压、37健康等。 近年来,出现了一些无袖套式(cuffless)的血压计,一般基于测量脉搏波传输时间(Pulse Transit Time,PTT)和PTT-BP血压
[医疗电子]
基于DSP的双通道数字存储示波器
1.引言    数字存储 示波器 有别于一般的模拟 示波器 ,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类 示波器 通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的 DSP 数字信号处理器的实时性越来越强。 DSP 凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了 数字存储 示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   本文描述的 数字存储 示波卡是一种基于 DSP 的 双通道 数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的 TMS32
[嵌入式]
基于DSP的双<font color='red'>通道</font>数字存储示波器
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375 在紧凑的QFN 封装内具有8 个独立的1A 通道、I 2 C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375 包括8 个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO 控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V 至5.5V 输入电源和0.425V 至 V IN 的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET 控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 具有可编程和可同步的1MHz 至3M
[电源管理]
面向多电源轨系统的 8 <font color='red'>通道</font>可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
基于FPGA动态背光源及其驱动电路设计
  引言   当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。   1 设计方案及其原理   动态背光源表面上是个整体,其实内部在制作原理图时已经将之分成多个区域,分别控制其各自的亮度。可知背光灯的密集度越高,划分的区域越多、面积越小,显示出来的整体效果会越好。但是从成本、经济价值
[电源管理]
基于FPGA<font color='red'>动态</font>背光源及其驱动电路设计
各种电机原理“动态剖析图”-一目了然
电机的种类繁多,分类的标准也不一样,例如按照工作电源种类,可以分为交流电机和直流电机。按照结构和原理又可以分为同步电动机和异步电动机等等。 单纯看文字,比较晦涩难懂,接下来用几副电机动态原理图,让大家一目了然地了解一下各种电机的结构和工作原理。 1.永磁电机 2.直流电动机 3.量子磁电机 4.单相感应电动机 5.步进电机的工作原理 6.平衡电机 7.电流产生的工作原理 8.三相定子 9.电动小马达 10.电机剖视图 11.电动机 下
[嵌入式]
各种电机原理“<font color='red'>动态</font>剖析图”-一目了然
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved