在8位DAC中增加极性输入的9位D-A转换器
电路的功能
如果用8位DAC进行双极性输出,无极性的电压就只有1/128的分辨率。若要提高分辨率,仍然使用8位DAC,只在输出增加反相电路,满量程电压分辨率即可为1/256。
电路工作原理
乘法型AD7523是基本的D-A转换器,基准电压VR可为正、也可为负,用一个+5V的基准电压二极管就可获得,如果稳定度要求不高,也可由电源供给。OP放大器A1用作电压转换,POL端子为“H”电平时,模拟开关S2闭合,S1打开,A2为放大倍数等于1的反相放大器,输出电压为+5V。反相增益精度取决于R2和R3的比率,本电路R2、R3的阻值相等。调零后,用VR1把A1输出调到4.98V,并验证即使极性改变,绝对也不会变。
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模数转换DAC0832的应用实验
用两个按键通过单片机控制DAC0832的输出,使OUT端可以输出0—5V的幅值,频率为1KHZ的锯齿波和三角波两种波形。通上电源后;按下INT1则输出三角波,在按下INT0输出锯齿波。
ADC0804是8位全MOS 中速D/A转换器,采用R—2RT形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出,转换时间大约为1us。使用单电源+5V―+15V供电。参考电压为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V作为参考电压。DAC0832有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们选择直通的工作方式,将XFER WR 1WR2 CS管脚全部接数字地。管脚8接参考电压,在此我们接的参考电压是+5V。那么经过第一级运放后,
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终于......得以瞧见她的靓影,我的改良8片分时并联DAC (整个板图:基本架构是WM8805(数字接收)+CPLD(数据处理)+WM8
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高速电流输出DAC缓冲器
变压器通常被认为是将高速电流输出DAC的互补输出转换为单端电压输出的最佳选择,因为变压器不会增加噪声,也不会消耗功率.尽管变压器在高频信号下表现良好,但它们无法处理许多仪表和医疗应用所需要的低频信号.这些应用要求一个低功耗、低失真、低噪声的高速放大器,以将互补电流转换成单端电压.此处展示的三个电路接受来自DAC的互补输出电流,并提供单端输出电压.将后两者的失真与变压器解决方案进行比较.
差分放大器: AD8129和AD8130差分转单端放大器(图15)用于第一个电路(图16).它们在高频下具有极高的共模抑制性能.AD8129在增益为10或以上时保持稳定,而AD8130则在单位增益下保持稳定.它们的用户可调增益可以由, RF
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DAC产生直流电压或任意波形
大量设备都使用数/模转换器(DAC)来实现各种各样的功能。高精度、电压输出DAC的常见应用有仪器仪表、自动测试以及测试/测量设备。在这些应用中,DAC产生直流电压或任意波形。 对于这些电路,使用电压输出DAC进行设计的最具挑战的部分就是真实了解这种怪兽在其规定精度范围之内到底能够跑多快。如果某款设备的时钟频率为50MHz,那么就电压输出更新速度来说,这意味着什么?或者,除了知道时钟频率之外,还需要更多信息吗? 电压输出DAC采用FIFO方式,也就是先进先出(图1)。通常情况下,用户将DAC的输入数字数据(DIN)装载到DAC内部串行输入寄存器,而将之前的数据编码锁存到N位DAC。 图1. 高精度、电压输出DAC的通
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利用MSP430内部DAC产生正弦信号
/*****************************************************************
文件名:DAC_10k
功能:使用msp430f169内部DAC模块通过DMA模块的传输
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为100个
*****************************************************************/
#include msp430x16x.h
static int Sin_tab = {
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DAC功耗数据计算 功耗数字概括
随着便携式多媒体系统设计师将电池寿命推向极限,他们正把前所未有的时间花在研究不同硅供应商提供的功耗数据上。以牙还牙式的比较通常是困难的,因为变量实在是太多了,而且竞争器件之间的关键差异常常远不是那么明显。
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每个功耗数字到底包括了什么?
它可能看起来很明显,但理解每一个功耗数字包括了什么电路是
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轨至轨输出缓冲器DAC系列LTC2630
描述
LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
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Magma Design Automation的首席执行官Rajeev Madhavan近日指出,近年来努力扩大的设计自动化大会(DAC)应当考虑与比它大得多的展会Semicon联手。
在EE Times一次采访中,Rajeev Madhavan表示,由于电子设计自动化(EDA)产业的各个部分与后端制造有着更为紧密的结合,与像Semicon这样一个针对半导体行业供应商的展会结成联盟很有意义。
Madhavan指出,“假定设计、制造和所有产业链都汇聚在一起,把DAC与Semicon相结合或者紧挨着Semicon West举办,这可能在某种程度上是明智的,为了阻止相互侵蚀,我们需要表明在哪些方面我们能与其它公司进行整合。”
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