產品資料
DAC0832是8位D/A轉換晶片,如圖lo一5所示。其片內具有雙輸入緩衝,電流形式輸出,所需建立時間為lMs,功耗為20mW。
產品功能
D~D輸入數據線。
ILE:允許輸入鎖存信號,ILE=1,允許鎖存。
LELE:輸入暫存器的鎖存信號,當LE=1時,8位輸入暫存器的輸出隨輸入變化;當LE=0時,數據鎖存在8位輸入暫存器。能否進行D/A轉換,還取決於LE。當LE=1時,數據送到8位DAC暫存器的輸出,當LE=0時,數據鎖存在8位DAC暫存器中,並開始D/A轉換。
CS:片選信號,低電平有效。
WR:輸入暫存器寫選通信號,低電平有效。當ILE=1且CS為低,WR由低電平到高電平跳變時,數據被鎖存到8位輸入暫存器。
XFER數據傳送控制信號,低電平有效。
WR2: DAC暫存器寫選通信號,低電平有效。
當XFER為低,WR2由低電平到高電平跳變時,數據被鎖存到8位DAC暫存器,啟動D/A轉換。
IDAC輸出電流1。
IDAC輸出電流2。
Rfb :反饋信號輸入線,為外部放大器提供一個反饋電壓,Rm可由內部提供,也可以採用外接電阻的方式。
Vrtf: 參考電壓輸人線,範圍為一10V~+10V。
Vcc: 電源線,一般為+5V~+15V。
AGND模擬地。
DGND數字地。
AGND與DGND這是兩種不同性質的地,應單獨連線。一般情況下,這兩種地最後只有一點接在一起,以提高抗干擾的能力。
1.D~D輸入數據線。
2.ILE:允許輸入鎖存信號,ILE=1,允許鎖存。
3.LELE:輸入暫存器的鎖存信號,當LE=1時,8位輸入暫存器的輸出隨輸入變化;當LE=0時,數據鎖存在8位輸入暫存器。能否進行D/A轉換,還取決於LE。當LE=1時,數據送到8位DAC暫存器的輸出,當LE=0時,數據鎖存在8位DAC暫存器中,並開始D/A轉換。
4.CS:片選信號,低電平有效。
5.WR:輸入暫存器寫選通信號,低電平有效。當ILE=1且CS為低,WR由低電平到高電平跳變時,數據被鎖存到8位輸入暫存器。
6.XFER數據傳送控制信號,低電平有效。
7.WR2: DAC暫存器寫選通信號,低電平有效。
當XFER為低,WR2由低電平到高電平跳變時,數據被鎖存到8位DAC暫存器,啟動D/A轉換。
8.IDAC輸出電流1。
9.IDAC輸出電流2。
10.Rfb :反饋信號輸入線,為外部放大器提供一個反饋電壓,Rm可由內部提供,也可以採用外接電阻的方式。
11.Vrtf: 參考電壓輸人線,範圍為一10V~+10V。
12.Vcc: 電源線,一般為+5V~+15V。
13.AGND模擬地。
14.DGND數字地。
AGND與DGND這是兩種不同性質的地,應單獨連線。一般情況下,這兩種地最後只有一點接在一起,以提高抗干擾的能力。
工作方式
DAC0832片內具有雙輸入緩衝,它有三種工作方式。
①單緩衝。此方式用於一路或多路模擬量非同步輸出的情況。實現時使兩個暫存器中的一個直通,另一個受控。
②雙緩衝。此方式用於多路模擬量同步輸出的情況,實現時使兩個暫存器都受控,先分別使多路DAC0832的8位輸入暫存器接收數據,再控制多路DAC0832同時將數據傳送到DAC暫存器,以實現多路模擬量的同步輸出。
③直通。此方式適用於連續反饋控制線路中,使ILE、CS、WR1、WR2、XFER都有效。
模擬輸出
①單極性輸出。DAC0832是電流型輸出,如要求電壓輸出,只要外接一個運算放大器即可,如圖所示。 圖中I接地,I接放大器的反相輸入端,故輸出電壓U與參考電壓Vrcf一反相。當Vrcf接一5V時,輸出電壓範圍是o~+5V。
②雙極性輸出。在單極性電路的基礎上,加上一級放大器.就構成雙極性電壓輸出,如右圖。
工作原理
DAC1210是12位D/A轉換晶片,片內具有雙輸入緩衝,電流輸出,引腳/內部結構如圖所示。與DAC0832不同,除了數據線多了4位外,多了一個高低位選擇信號B1/B2,該信號為高電平時選擇8位輸入暫存器,低位暫存器不受B1/B2控制。因此在寫入12位數據時,應使用雙緩衝方式,即第一次寫入高8位數據,第二次寫入低四位數據。
轉換時間指A/D轉換器完成一次轉換所需的時間。
產品分類
ADC0809的結構和主要指標
ADC0809是8位逐次逼近式A/D轉換器,如圖所示,有一個8位的逐次 逼近式A/D轉換器、8路模擬開關、地址鎖存與解碼邏輯等。晶片內有8路模擬開關,可選擇8個模擬量輸入。
主要指標
解析度——8位。
轉換時間——100υs。
時鐘頻率——典型值640kHz(10kHz~1280kHz)。
總不可調誤差——±1 LSB。
模擬量輸入範圍——0~+5V。
工作溫度——一40~+85℃。
具有鎖存控制的8路模擬開關。
輸出具有三態緩衝器,易與微機相連。
輸出具有三態緩衝器,易與微機相連。
引腳
ADC0809的引腳如圖10一18所示。
IN~IN:8路模擬輸入信號。
ADDA、ADDB、ADDC:地址選擇。
ALE:地址鎖存信號,正跳變地址鎖存。
START:啟動轉換信號,該信號的上升沿清除內部暫存器,下降沿啟動A/D開始轉換。
EOC:轉換結束信號,轉換結束輸出一個寬為8個CLK周期的正脈衝。
OE:輸出允許信號,高電平轉換結果送數據線。
V、V:基準電壓。
D0~D7:8位三態數據輸出線。
CLK:轉換時鐘。一般640kHz。
Vcc:電源+5V。
工作時序
ADC0809的工作時序如圖所示。由START信號的一個正脈衝啟動A/D轉換,上升沿後的2υs加8個時鐘周期後,EOC信號將變低,指示轉換正在進行中,轉換結束後EOC變為高電平。
AD574A的結構和主要指標
AD574A是12位逐次逼近式A/D轉換器,如圖所示,它包括 一個12位的D/A轉換器、基準電源、逐次逼近暫存器、轉換控制電路、時鐘、匯流排接口和高性能比較器。
主要指標如下
解析度——12位。
轉換時間——25υs。
非線性誤差——AD574AJ為±1LSB,AD574AK為±1/2LSB。
模擬量輸入範圍——0~+10V,0~+20V,±5V,±10V。
功耗——典型值為390mW。
基準電源——內部有高精度參考電壓,只需外接一個合適的電阻。
接口——內有輸出三態緩衝器,可直接與8位或16位微處理器接口。
引腳
AD574A的引腳
DB~DB:12位數字量輸出。
10Vin:模擬量10V量程輸入。
20Vin:模擬量20V量程輸入。
BIP:雙極性偏置,當接地時,選擇單極性接法;如果使用雙極性接法,則應將其接到一個電位器的一端,電位器的另一端接Rout。
CS:片選信號,低電平有效。
CE:晶片允許信號,高電平有效。
A:選擇轉換數據長度,在啟動時,A=0,表示進行12位轉換;A=1,表示進行8位轉換。在讀數據時,A=0表示讀高8位;A=1表示讀低4位。
R/C:讀/啟動轉換信號,低電平時表示啟動轉換;高電平時表示輸出數據。
12/8:選擇數據輸出格式,當12/8=1時,表示讀取12位數據,當12/8=0時,表示按高8位加低4位的方式,分兩次讀取數據。
STS:輸出狀態信號,轉換開始時變為高電平,轉換期間保持高電平.轉換結束變為低電平。
Rin和Rout:參考電壓輸入和輸出端。一般在二者之間接一個100Ω的電阻或電位器。