資料介紹
3V DAC在±10V中的應用
摘要:大多數現代系統中的電子器件通常采用3.3V 或更低的電壓供電,但有時還需提
供±10V 的電壓驅動外部負載(工業應用中非常普遍)。盡管有些數/模轉換器(DAC)能夠
以±10V 的擺幅驅動負載,但在某些場合仍然使用3.3V 的DAC,然后通過放大器將電壓
放大至±10V。
概述
使用3.3V 電源供電的現代邏輯系統有時運行在工業環境,可能需要±10V 的電壓驅動,
例如PLC、發送器、電機控制等。滿足這一需求的一種方法是選擇能夠提供±10V 電壓
擺幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V 的DAC,然后將其輸出放大到±10V,理由是:
3.3V DAC 比±10V DAC 具有更高的邏輯完整性。
3.3V DAC 具有更高速率的邏輯接口,可以解脫微控制器部分任務使其處理其它工作。
DAC 有可能集成在一個大規模、3.3V 供電的芯片內(如微控制器),無法提供±10V 輸出
擺幅。外部負載可能要求一定的輸出電流驅動,或驅動容性負載,而±10V DAC 無法達到這一需求。電路框圖電路框圖如圖1a 所示,包含五個主要部分:DAC、基準源、偏置調節、基準源緩沖器與輸出緩沖器。DAC 提供相對于基準點壓的數字至電壓轉換,偏置電路對DAC 單極性傳遞函數進行調節,以產生雙極性輸出,并可校準0V 輸出點。基準緩沖器能夠為基準源提供負載隔離和失調調節。輸出緩沖器將偏置電壓疊加到信號上,并提供所需的增益,使輸出擺幅達到所需要求。另外,輸出緩沖器還提供一定的負載驅動能力。
摘要:大多數現代系統中的電子器件通常采用3.3V 或更低的電壓供電,但有時還需提
供±10V 的電壓驅動外部負載(工業應用中非常普遍)。盡管有些數/模轉換器(DAC)能夠
以±10V 的擺幅驅動負載,但在某些場合仍然使用3.3V 的DAC,然后通過放大器將電壓
放大至±10V。
概述
使用3.3V 電源供電的現代邏輯系統有時運行在工業環境,可能需要±10V 的電壓驅動,
例如PLC、發送器、電機控制等。滿足這一需求的一種方法是選擇能夠提供±10V 電壓
擺幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V 的DAC,然后將其輸出放大到±10V,理由是:
3.3V DAC 比±10V DAC 具有更高的邏輯完整性。
3.3V DAC 具有更高速率的邏輯接口,可以解脫微控制器部分任務使其處理其它工作。
DAC 有可能集成在一個大規模、3.3V 供電的芯片內(如微控制器),無法提供±10V 輸出
擺幅。外部負載可能要求一定的輸出電流驅動,或驅動容性負載,而±10V DAC 無法達到這一需求。電路框圖電路框圖如圖1a 所示,包含五個主要部分:DAC、基準源、偏置調節、基準源緩沖器與輸出緩沖器。DAC 提供相對于基準點壓的數字至電壓轉換,偏置電路對DAC 單極性傳遞函數進行調節,以產生雙極性輸出,并可校準0V 輸出點。基準緩沖器能夠為基準源提供負載隔離和失調調節。輸出緩沖器將偏置電壓疊加到信號上,并提供所需的增益,使輸出擺幅達到所需要求。另外,輸出緩沖器還提供一定的負載驅動能力。
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