LINEAR TECHNOLOGY LTC2607 Демонстрационна верига 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ

Демонстрационната схема 934 включва LTC2607 двоен 16-битов DAC. Това устройство установява нов бенчмарк за плътност на борда за 16-битови ЦАП и подобрява стандартите за производителност за изходно задвижване, регулиране на натоварването и кръстосани смущения в единично захранване, об.tagе-изход DAC. DC934 има много функции за оценка на производителността на LTC2607. Осигурени са вградени 5 волта, 4.096 волта и 2.5 волта прецизни референтни стойности и LTC2607 може да се захранва от 5 волтова референтна стойност за оценка на работата между релси. Друга характеристика на тази платка е вграденият LTC2422 0-bit ADC за наблюдение на изходния обем на DACtagд. Общата грешка от 16 ppm на това устройство е достатъчна за извършване на значими измервания на различни параметри на LTC2607.
Дизайн files за тази платка са налични. Обадете се на LTC фабриката. LTC е търговска марка на Linear Technology Corporation.

Фигура 1. Правилна настройка на измервателното оборудване

ПАРАМЕТЪР СЪСТОЯНИЕ СТОЙНОСТ
Резолюция   16 XNUMX XNUMX БИТИ
Монотонност Vcc = 5V, Vref = 4.096V 16 XNUMX XNUMX БИТИ
Диференциална нелинейност Vcc = 5V, Vref = 4.096V +/-1 LSB
Интегрална нелинейност Vcc = 5V, Vref = 4.096V +/-19 LSB Типично
Регулиране на натоварването Vcc = Vref = 5V, средна скала

Iout = +/- 15 mA

2 LSB/mA Макс
DC Crosstalk Поради промяна на тока на натоварване на всеки друг канал 3 µV/mA

ПРОЦЕДУРА ЗА БЪРЗ СТАРТ

Свържете DC934 към DC590 USB сериен контролер с помощта на предоставения 14-жилен лентов кабел. Свържете DC590 към хост компютър със стандартен USB A/B кабел. Стартирайте предоставения софтуер за оценка
DC590 или го изтеглете от www.linear.com. Правилният контролен панел ще се зареди автоматично.
Щракнете върху бутона COLLECT, за да започнете да извеждате кодове към DAC и да четете обратно резултантния изходен обемtage.
Пълната софтуерна документация е налична от елемента от менюто Помощ, тъй като функции могат да се добавят периодично.

НАСТРОЙКА НА ХАРДУЕР

джъмпери

JP1 – Избор на Vref. Изберете референтно напрежение 5 волта, 4.096 волта или 2.5 волта. За да приложите външна референция през Vref Turret, премахнете този джъмпер.
JP2 – избор на Vcc. Vcc се взема или от бордовото 5-волтово референтно напрежение, или от 5-волтовото регулирано захранване от платката на контролера. Избирането на референтно напрежение от 5 волта за VCC и Vref позволява характеризиране на работата от релса до релса на LTC2607.
JP3 – ADC забранено. Задайте на ON за работа със сериен контролер DC590. Когато се използва в крайно приложение на клиента, ADC може да бъде напълно дезактивиран чрез задаване на джъмпера на DISABLE.
За много чувствителни измервания на шума, когато използвате предоставения от LTC софтуер, задайте изходния обемtage и спрете да четете voltage чрез бутона за събиране на контролния панел.
JP5 – REFLO връзка – заземена или външно захранвана. Обърнете се към листа с данни LTC2607 за подробности относно REFLO.
JP4,6,7 – избор на I2C адрес. Те са свързани към щифтовете CA0, CA1, CA2. Демонстрационният софтуер използва глобалния I2C адрес, така че тези щифтове нямат ефект, когато се използват със софтуера QuickEval. Те могат да се използват при създаване на прототипи за задаване на

I2C адрес на LTC2607 – вижте листа с данни за съпоставяне на нива CA0,1,2 към I2C адреси.

АНАЛОГОВИ ВРЪЗКИ

VOUTA, VOUTB – LTC2607 Изходи

Vref – Кулата Vref е свързана директно към референтните клеми на LTC2607 и LTC2422 ADC. Когато се използва една от бордовите референции, референтният томtage може да бъде наблюдаван в този момент. Външна референция може също да бъде приложена към тази кула след премахване на JP1.

ЗАЗЕМЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Мощност (Vcc) – Обикновено DC934 се захранва от контролера DC590. Vcc може да бъде доставен към тази кула, но захранването на DC590 трябва да бъде дезактивирано! Обърнете се към Кратко ръководство за DC590 за повече подробности относно този режим на работа. Заземяване – Осигурени са отделни захранващи и сигнални заземявания. Всички големи токове, изтеглени от DAC изходите, трябва да бъдат върнати към захранващата маса. Освен това, ако е свързано външно захранване, трябва да се използва заземяване. Заземяването на сигнала е свързано към откритите заземяващи равнини в горния и долния ръб на платката и към двете кули, означени с „Gnd“. Използвайте заземяване на сигнала като референтна точка за измервания и връзки към външни вериги.

ОПИТИ

Следните експерименти имат за цел да демонстрират някои от изключителните характеристики на LTC2607. Всичко може да се извърши с помощта на вградения LTC2422 за наблюдение на изходния обем на DACtagд. Посоченият изходен обtage обикновено се съгласява с волтметър HP3458A до 5 цифри. Ако DAC ще потъва или генерира значителен ток, тогава изходният обtage трябва да се измерва възможно най-близо до DAC.
Повечето от спецификациите на информационния лист използват референтно напрежение от 4.096 волта, така че това е предпочитаната референтна стойност за тези експерименти. Използването на 5-волтовия регулатор като източник за Vcc има ограничението, че Vcc може да бъде малко по-ниско от Vref, което може да повлияе на грешката в пълната скала. Избирането на референтно напрежение от 5 волта като източник за Vcc преодолява това, но общият ток, който LTC2601 може да генерира, ще бъде ограничен до приблизително 5 mA.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на външно захранване е силно препоръчително за тези експерименти, особено тези, които черпят значителен ток. Обърнете се към краткото ръководство за DC590 за подробности.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Вграденият LTC2422 ADC има входна разделителна способност от 6mV. Това лесно ще разреши промяна от 1 LSB (76mV за Vref=5V, 62.5mV за Vref=4.096V) в изхода на LTC2607. Задайте DAC изхода на обемtage близо до Midscale. Изберете плъзгача FINE на контролния панел с мишката и използвайте клавишите със стрелки надясно и наляво, за да стъпите изхода с единични LSB. Промяната трябва да бъде ясно видима в изходната графика. (Може да се наложи да изчакате графиката да се изчисти, ако току-що е извършена голяма стъпка.)

ИНТЕГРАЛНА НЕЛИНЕЙНОСТ

Грубо измерване на INL може да се направи с помощта на вградения ADC. Измерете един от изходите на LTC2607 при код 256 и 65,535 и изчислете наклона и отсечката с помощта на електронна таблица. След това направете няколко показания в междинни точки. Показанията не трябва да се отклоняват от изчислената линия с повече от 64 LSB и обикновено ще бъдат в рамките на 12 LSB.

РЕГУЛИРАНЕ НА ТОВАР / DC ИЗХОДЕН ИМПЕДАНС

Изберете “5V REG” за Vcc източник. Задайте един от изходите на Midscale (код 32768). Източник или поглъщане на 15 mA от един от изходите на DAC, като го издърпате към захранващо заземяване или Vcc с резистор с подходяща стойност. ОбемътtagПромяната трябва да бъде по-малка от 2.25 mV, съответстваща на изходен импеданс от 0.15 L. Изходният импеданс обикновено е по-малък от 0.030L. (измерете DAC voltage на изходния щифт, ако използвате волтметър.)

ГРЕШКА НА НУЛЕВА СКАЛА

Задайте един от DAC на код 0. Измереният изход трябва да бъде по-малък от 9mV и обикновено ще бъде по-малък от 1mV.

ГРЕШКА НА ИЗМЕСТВАНЕ

Задайте един от DAC на код 256. Изходният обемtage трябва да бъде в рамките на 9mV от правилната стойност или Vref x 256/65535.

ГРЕШКА НА ПЕЧАЛБАТА

Задайте един от DAC на код 65,535. Изходното напрежение трябва да бъде в рамките на 0.7% от Vref и обикновено ще бъде в рамките на 0.2%.

DC CROSSTALK

Задайте един от DAC на Midscale. Свържете резистор от 250 ома от изхода към Vcc или Power Ground (съответно за поглъщане или източник на 10 mA, когато се използва 5V референтно напрежение.) Другият изход не трябва да се променя с повече от 3.5 mV на милиamp на товарния ток.

 

Прочетете повече за това ръководство и изтеглете PDF:

Документи / Ресурси

LINEAR TECHNOLOGY LTC2607 Демонстрационна схема 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс [pdf] Ръководство за потребителя
LTC2607, демонстрационна верига 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс, LTC2607 демонстрационна верига 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс, Circuit 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс, 16-BIT Dual Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс, Rail-to-Rail DAC с I2C интерфейс, DAC с I2C интерфейс

Референции

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *