ADI DAC AD5542A 非线性测量(原创加工)
0赞DAC AD5542A 积分非线性和微分非线性测量
最近项目组需要一个DAC转换器,正好朋友提供了一块AD5542A ,借此机会小弟对ADI公司的AD5542A做了一个表较深入的学习,尤其是 积分非线性和微分非线性测量,非常有意思,特此开个头,希望能够抛砖引玉,如果有兴趣的可以讨论,觉得不错可以投我一票,呵呵.
积分非线性(INL)误差指实际DAC传递函数与理想传递函数的偏差,用LSB表示。差分非线性(DNL)误差指实际步进大小与1 LSB 的理想值之间的差异。该电路提供 16 位分辨率,DNL和 INL 均为±1 LSB。图1和图 2分别显示了实测的 INL 和DNL性能。
AD5542A 布局布线考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。包含本电路的印刷电路板(PCB)应将模拟部分与数字部分分离。如果该电路所在系统中有其它器件要求AGND至DGND连接,则只能在一个点上进行连接。该接地点应尽可能靠近AD5542A/AD5541A。本电路应该采用具有较大面积接地层和电源层的多层PCB。
AD5542A/AD5541A的电源应使用 10 μF和 0.1 μF电容进行旁路。这些电容应尽可能靠近该器件,0.1 μF电容最好正对着该器件。10 μF电容应为钽珠型或陶瓷型电容。0.1 μF电容必须具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL),普通陶瓷型电容通常具有这些特性。针对内部逻辑开关引起的瞬态电流所导致的高频, 该0.1 μF电容可提供低阻抗接地路径。
电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。时钟和其它快速开关的数字信号应通过数字地将其与电路板上的其它器件屏蔽。
AD8655(采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电)也是针对要求更高精度的应用,应当考虑使用运算放大器AD8675。
在10 V时,它要求约2.3 mA的电源电流。 零漂移运算放大器AD8628是另一款适合用作本电路中基准电压缓冲器的优秀放大器,它提供低失调电压和超低偏置电流,开环增益为125 dB,要求约1 mA的电源电流。
ADR421 (2.5 V)可以用ADR423 (3.00 V)或ADR424 (4.096 V)代替,二者均为低噪声基准电压源,与ADR421同属一个基准电压源系列。超低噪声基准电压源ADR441和ADR431也是合适的替代器件,提供2.5 V输出。AD8661是可选输出缓冲器的另一个不错的选择。它是一款CMOS运算放大器,采用了ADI公司的DigiTrim®专利技术,可实现低失调电压,并具有低输入偏置电流和宽信号带宽等特性,要求约1 mA的电源电流。