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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>類型>參考設計>CN0318 16位、線性、超穩(wěn)定、低噪聲、雙極性、±10 V直流電壓源

CN0318 16位、線性、超穩(wěn)定、低噪聲、雙極性、±10 V直流電壓源

2021-06-03 | pdf | 370.33KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

CN0318 AD5760支持各種不同的輸出范圍,從0 V至+5 V、最高±10 V 以及該范圍內(nèi)的任意值。如圖1所示,帶有放大器輸入偏 置補償?shù)膯挝辉鲆婺J娇捎糜趯ΨQ或非對稱輸出范圍—— 在VREFP和VREFN端施加所需基準電壓即可。將AD5760內(nèi)部 控制寄存器的RBUF位設為邏輯1,即可選定這些單位增益 模式。增益2配置可在單端基準電壓源輸入需要對稱輸出 范圍時使用(VREFN = 0 V)。將AD5760內(nèi)部控制寄存器的RBUF 位設為邏輯0,便可選擇這種模式。 如有需要,可使用雙通道AD8676代替兩個運算放大器 AD8675。 圖1所示電路基于真16位、無緩沖電壓輸出DAC AD5760采用最高33 V雙極性電源供電。AD5760的正基準電壓輸入范圍為5 V至VDD ? 2.5 V,負基準電壓輸入范圍為VSS + 2.5 V至0 V,相對精度最大值為±0.5 LSB,保證工作單調(diào)性,差分非線性(DNL)最大值為±0.5 LSB。AD5760輸出噪聲為8 nV/√Hz,還具有極高的長期線性誤差穩(wěn)定性(0.00625 LSB)。 圖1顯示AD5760配置為帶有放大器輸入偏置電流補償?shù)膯挝辉鲆婺J剑僧a(chǎn)生對稱的雙極性輸出電壓范圍。此工作模式采用外部輸出運算放大器和片內(nèi)電阻(參見AD5760數(shù)據(jù)手冊)來提供輸入偏置電流補償。這些內(nèi)部電阻相互之間以及與DAC梯形電阻之間均熱匹配,因而可實現(xiàn)比率熱跟蹤。 精密運算放大器AD8675 具有低失調(diào)電壓(最大值75 μV)和低 噪聲(典型值2.8 nV/√Hz,0.1 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)特性,是AD5760的最佳輸出緩沖器。AD5760具有兩個內(nèi)部匹配的6.8 kΩ前饋和反饋電阻,它們既可以連接到運算放大器AD8675以提供10 V失調(diào)電壓,從而實現(xiàn)±10 V輸出擺幅,也可以并行連接以提供偏置電流消除功能。本例顯示±10 V雙 極性輸出,電阻用于偏置電流消除功能。內(nèi)部電阻連接通過設置AD5760控制寄存器中的相關(guān)位來控制(參見AD5760數(shù)據(jù)手冊)。 ADR4550是高精度基準電壓源,提供出色的溫度穩(wěn)定性(最 大值2 ppm/°C,B級)和超低輸出電壓噪聲(2.8 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)。這些特性使其成為AD5760的理想基準電壓源。 為了獲得±10 V輸出電壓范圍,使用AD8675和AD8676 (雙通 道AD8675)將ADR4550的+5 V基準電壓放大至±10 V(如圖1所示)。 輸出緩沖器同樣采用AD8675,它具有低噪聲和低漂移特性。此放大器與AD8676(AD8675的雙通道版本)共同將低噪聲ADR4550的+5 V基準電壓分別放大至+10 V和-10 V。此增益電路中的R1、R2、R3和R4為精密金屬薄片電阻,其容差和溫度系數(shù)電阻分別為0.01%和0.6 ppm/°C。R6和C4構(gòu)成低通濾波器,截止頻率大約為10 Hz。該濾波器用于衰減基準電壓源噪聲。 如有需要,可使用單個雙通道放大器AD8676代替電路中的兩個運算放大器AD8675。然而,EVAL-AD5760SDZ板設計用于提供輸出級靈活性,因此本例中選擇兩個運算放大器AD8675。 該電路的數(shù)字輸入采用串行輸入,并與標準SPI、QSPI、MICROWIRE?和DSP接口標準兼容。 線性度測量 利用Agilent 3458A萬用表,在EVAL-AD5760評估板上演示圖1所示電路的精密性能。圖2顯示積分非線性與DAC代碼具有函數(shù)關(guān)系,且位于± 0.5 LSB的規(guī)格范圍內(nèi)。 圖3顯示差分非線性與DAC代碼具有函數(shù)關(guān)系,且位于±0.5LSB的規(guī)格范圍內(nèi)。 圖2. 積分非線性與DAC碼的關(guān)系 圖3. 微分非線性與DAC碼的關(guān)系 ? 噪聲漂移測量 要實現(xiàn)高精度,電路輸出端的峰峰值噪聲必須維持在1 LSB以下,對于16位分辨率和+10 V單極性電壓范圍為152 μV,而對于20 V峰峰值電壓范圍則為305 μV。 實際應用中不會在0.1 Hz處有高通截止頻率來衰減1/f噪聲,但會在其通帶中包含低至直流的頻率;因此,測得的峰峰值噪聲對于+10 V單極性電壓范圍如圖4所示,而對于±10 V雙極性電壓范圍則如圖5所示。兩種情況下,電路輸出端的噪聲是在100秒內(nèi)測得的,測量充分涵蓋低至0.01 Hz的頻率。 圖4顯示10 V輸出范圍內(nèi)的信號鏈噪聲性能(1 LSB = 152 μV)。將AD5760的VREFN輸入接地即可得到10 V范圍。 圖4. 使用ADR4550基準電壓源和10 V峰峰值單極性輸出電壓范圍,100秒內(nèi)測得的DAC輸出電壓噪聲:滿量程(藍色)、中間電平(綠色)和零電平(紅色) ? 圖4中10 V范圍的峰峰值輸出噪聲總結(jié)如下: 零電平 = 0.96 μV p-p = 0.006 LSB p-p 中間電平 = 7.46 μV p-p = 0.05 LSB p-p 滿量程 = 12.88 μV p-p = 0.08 LSB p-p 零電平輸出電壓的噪聲最低,此時噪聲僅來自DAC內(nèi)核,這僅僅是由于VREFN輸入接地。選擇零電平碼時,DAC會衰減各基準電壓路徑的噪聲貢獻。 頻率較低時,溫度漂移和熱電偶效應會變成誤差源。通過選擇熱系數(shù)較小的器件可以將上述效應降至最小。在此電路中,低頻1/f噪聲的主要來源是基準電壓源。另外,基準電壓源的溫度系數(shù)值也是電路中最大的,為2 ppm/°C。 圖5顯示20 V輸出范圍內(nèi)的信號鏈噪聲性能(1 LSB = 305 μV)。 圖5. 使用ADR4550基準電壓源和20 V峰峰值雙極性輸出電壓范圍,100秒內(nèi)測得的DAC輸出電壓噪聲:滿量程(藍色)、中間電平(綠色)和零電平(紅色) ? 圖5中20 V范圍的峰峰值噪聲總結(jié)如下: 零電平 = 18 μV p-p = 0.06 LSB p-p 中間電平 = 2.47 μV p-p = 0.008 LSB p-p 滿量程 = 9.22 μV p-p = 0.03 LSB p-p 中間電平時具有最低的噪聲,因為DAC內(nèi)核在該電平位置具有針對基準電壓源的最大衰減。 零電平時的噪聲大于滿量程時的噪聲,因為負基準電壓通過額外的緩沖器級。 欲查看完整原理圖和印刷電路板的布局,請參見CN-0318設計支持包:www.analog.com/CN0318-DesignSupport. 設備要求 系統(tǒng)演示平臺(EVAL-SDP-CB1Z) EVAL-AD5760SDZ評估板和軟件 Agilent 3458A萬用表 PC(Windows 32位或64位操作系統(tǒng)) National Instruments GPIB轉(zhuǎn)USB-B接口電纜 SMB電纜(1) Software Installation AD5760評估套件包括一張光盤,其中含有自安裝軟件。該 軟件兼容Windows XP (SP2)和Vista(32位和64位)。如果安裝 文件未自動運行,可以運行光盤中的setup.exe文件。完整 的硬件和軟件設置步驟請參見用戶指南UG-436。 請先安裝評估軟件,再將評估板和SDP板連接到PC的USB 端口,確保PC能夠正確識別評估系統(tǒng)。 光盤文件安裝完畢后,按照用戶指南UG-436中的描 述為AD5760評估板接通電源。將SDP板(通過連接器A或連接器B)連接到AD5760評估板,然后利用附送的 電纜連接到PC的USB端口。 檢測到評估系統(tǒng)后,確認出現(xiàn)的所有對話框。這樣 就完成了安裝。 功能框圖 測試配置的功能框圖如圖7所示。 電源 必須提供下列外部電源: AD5760的數(shù)字電源:在連接器J1的VCC與DGND輸 入之間提供3.3 V電源。 或者將鏈路1放在位置A,以便從USB端口通過SDP板 為數(shù)字電路供電(默認設置)。 AD5760的正模擬電源:在J2的VDD與AGND輸入之 間提供+12 V至+16.5 V的電源。 ? 圖6. 評估軟件主窗口 ? 圖7. 測試設置功能框圖 ? 默認鏈路選項設置 默認鏈路選項如表1所示。該板的默認配置為:VREFP = +10 V, VREFN= ?10 V,輸出范圍為±10 V。 表1. 默認鏈路選項 鏈路編號 選項 ?LK1 ?A ?LK2 ?B ?LK3 ?A ?LK4 ?已移除 ?LK5 ?已移除 ?LK6 ?已移除 ?LK7 ?已移除 ?LK8 ?C ?LK9 ?已插入 ?LK11 ?已插入 要將該板配置為圖1所示電路,必須對表1中的默認鏈路配 置進行如下改動: 將LK3放在位置B 插入LK4 將LK8放在位置C。 這些改動將輸出緩沖放大器的增益配置為1,并補償放大 器輸入偏置電流。欲了解有關(guān)EVAL-AD5760SDZ測試設置 的更多信息,請參閱用戶指南UG-436。 測試 VOUT_BUF SMB連接器連接到Agilent 3458A萬用表。線性 度測量利用AD5760 GUI上的"測量DAC輸出"選項卡進行。 T噪聲漂移測量也是在VOUT_BUF SMB連接器上進行。輸出 電壓利用AD5760 GUI上的"設置電壓"選項卡進行。峰峰值 噪聲漂移的測量時間為100秒。 量數(shù)據(jù)計算INL、DNL和噪聲,請參閱AD5760數(shù)據(jù)手冊和以 下文獻: 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換手冊第5章"測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器",ADI公司 CN0318 16位、線性、超穩(wěn)定、低噪聲、雙極性、±10 V直流電壓源 圖1所示電路是一個16位、超穩(wěn)定、低噪聲、精密、雙極 性、±10 V電壓源,僅需搭配最少數(shù)量的精密外部元件。 AD5760電壓輸出DAC(B級)的積分非線性(INL)最大值為 ±0.5 LSB,差分非線性(DNL)最大值為±0.5 LSB。 完整系統(tǒng)具有低于0.1 LSB的峰峰值噪聲和漂移,以100秒時 間間隔進行測量。該電路適用于醫(yī)療儀器、測試和測量, 以及需要精密低漂移電壓源的工業(yè)控制應用中。 圖1. 16位精密±10 V電壓源(原理示意圖:未顯示所有連接和去耦) ? cn0318 CN0318 | circuit note and reference circuit info 16位、線性、超穩(wěn)定、低噪聲、雙極性、±10 V直流電壓源 | Analog Devices 圖1所示電路是一個16位、超穩(wěn)定、低噪聲、精密、雙極 性、±10 V電壓源,僅需搭配最少數(shù)量的精密外部元件。

AD5760電壓輸出DAC(B級)的積分非線性(INL)最大值為 ±0.5

  • 雙極性±10V直流電壓源
  • 16位分辨率
  • 低噪聲
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