LTC®2641/LTC2642 是 16、14 和 12 位无缓冲电压输出DAC 系列。这些 DAC 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调。LTC2641A-16/LTC2642A-16 在整个温度范围内提供了16 位性能 ((±1LSB INL 和 ±1LSB DNL)。无缓冲 DAC 输出产生了 120μA 的低电源电流和 ±1LSB 的低偏移误差。
LTC2641 和 LTC2642 均具有一个 2V 至 VDD 的基准输入范围。VOUT 摆幅为 0V 至 VREF。对于双极操作,LTC2642 包括供一个外部精准运算放大器 (例如:LT1678) 之用的匹配调节电阻器,并在 RFB 上产生一个 ±VREF 输出摆幅。
LTC2641/LTC2642 采用一个简单的 SPI/MICROWIRE 兼容型三线式串行接口,能够以高达 50MHz 的时钟速率来运行,并可直接与光耦合器相连,以适应那些需要隔离的应用。最初加电时,上电复位电路将 LTC2641 的 DAC 输出清至零标度,并把 LTC2642 的 DAC 输出清至中间标度。CLR 引脚上的一个逻辑低电平将把 DAC 异步清至零标度 (LTC2641) 或中间标度 (LTC2642)。这些 DAC 均具有商业和工业规格范围。
特点
纤巧型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
16位INL 误差最大值:在整个温度范围内为 ±1LSB
低电源电流:120μA
在整个温度范围内保证单调
低 0.5nV • sec 干扰脉冲
2.7V 至 5.5V 单电源操作
1μs 的快速稳定时间至 16 位
无缓冲电压输出直接驱动 60k 负载
50MHz SPITM/QSPITM/MICROWIRETM 兼容型串行接口
上电复位将 DAC 输出清至零标度 (LTC2641) 或中间标度 (LTC2642)
直接光耦合器接口的施密特触发器 (Schmitt-Trigger) 输入
异步 CLR 引脚
8 引脚M SOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 (LTC2641)
10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 (LTC2642)
Typical Application
封装
MS-8, DFN-8
应用
高分辨率偏移和增益调节
过程控制和工业自动化
自动测试设备
数据采集系统
关键字:三线式 串行接口 DAC
编辑:神话 引用地址:采用三线式串行接口的DAC系列LTC2641/LTC2642
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
DSP与数据转换器协同工作考虑的10大因素
假设您接到一项工作任务,设计一套由DSP与DAC与ADC等模拟器件组成的信号处理系统。如果您考虑到几个重要因素,工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。
详细了解应用类型
第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。
评估系统速率
第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部CD播放机,采样率为96kHz,也可能是电话语音系统,采样率仅为8kHz。当然,也可能是其他系统,如ADSL质量测
[嵌入式]
MAX5134-MAX5137内最小的16位DAC
MAX5134–MAX5137是具有引脚兼容和软件兼容的16位DAC和12位DAC系列产品。MAX5134/MAX5135为低功耗、4路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。MAX5136/MAX5137为低功耗、2路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。这些器件采用一个精密的内部基准或精密的外部基准来实现满摆幅工作。MAX5134–MAX5137采用+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,可适应多数低功率和低电压应用。 这些器件采用3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的串口,以便节省电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用中的复杂性。数字接口的硬件双缓冲和软件/LDAC可提供同时输出更新
[模拟电子]
Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。
如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电
[模拟电子]
STM32之DAC例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config() { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCL
[单片机]
Stm32f103 DAC 最低电流输出问题
最近在做电流型信号输出的项目,遇到了些问题这里把这些解决方法做一个笔记方便以后运用。在搞这个的时候因为手册这部分讲的不是很详细,所以在使用上也遇到了些阻力。 用的是64封装的芯, 此芯ADC的基准Vref+和电源是同一个端口,Vref-共用电源地。在电池输出时AD值为0时 取样电阻100欧姆 有0.66mA的电流输出,只要在初始化时只要失能端口输出缓冲,输出可到0.0025mA。OK问题就解决了。 1 void AnalogInit(void) 2 { 3 DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; 4 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 5 6
[单片机]
AVR单片机教程——DAC
单片机的应用场景时常涉及到模拟信号。我们已经会使用ADC把模拟信号转换成数字信号,本讲中我们要学习使用DAC把数字信号转换成模拟信号。我们还将搭建一个简单的功率放大器电路,用DAC通过扬声器播放音乐。 SPI总线 集成DAC的单片机不多,ATmega系列就不在此列。我们将要使用的10位ADC是通过SPI总线通信的,因此我们先来学习SPI总线。 SPI是一种同步串行通信总线,支持全双工通信。所谓同步,就是有时钟信号,类似上一讲中的595和165,并且硬件实现上相似;所谓全双工,就是收发可以同时进行,事实上SPI的收发是必须同时进行的,不过你可以有选择地忽略其中一个。 一次SPI通信涉及到两个设备,分别是主机和从机。区分主
[单片机]
STM32F0xx_DAC输出电压配置详细过程
前言 数模转换DAC的功能在现实应用中所占的分量,相对定时器TIM、串口USART等要小的多,这也是ST为什么内部集成DAC模块相对来说不是那么多的原因。但在有需要使用数模转换功能的项目中,自带的这个DAC模块基本上可以取代外挂一片DAC芯片,因为自带的这个模块功能也很强大,只需要简单的配置一下就可以输出指定的电压信号(如:PWM波形、三角波、正选波),中途无需要软件干预。当然,今天提供的软件工程只有输出电压的基本操作,没有输出特殊的波形。但是,当你了解输出电压的原理之后,以后你想输出这些特殊的波形,也就容易多了。 STM32F0系列的DAC功能大部分是单通道,相对比较简单。只有STM32F072系列芯片是两路输出通道、有DA
[单片机]
ML2036型串行接口正弦波发生器及其应用
摘要:ML2036是Fairchild公司推出的可编程输出频率单片集成过零正弦波发生器,无需外部元件。通过串行SPI数字接口编程输出DC-50kHz之间的任意频率,满量程分辨率1.5Hz,通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供%26;#177;VREF或%26;#177;VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。文中介绍ML2036的原理和特性,并结合实例给出其应用电路。
关键词:DDS;正弦波;SPI;程近增益放大器;ML2036
中图分类号:TN74 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0041-03
1 引言
在许多测试电路中往往需要产生频率和幅度连续可
[模拟电子]