リニアテクノロジーLTC2607デモンストレーション回路I16Cインターフェイスを備えた2ビットデュアルレールツーレールDACユーザーガイド

説明

デモンストレーション回路934は、LTC2607デュアル16ビットDACを特徴とする。 このデバイスは、934ビットDACの新しいボード密度ベンチマークを確立し、出力ドライブ、負荷レギュレーション、および単一電源でのクロストークのパフォーマンス基準を向上させます。tage出力DAC。 DC934には、LTC2607のパフォーマンスを評価するための多くの機能があります。 オンボードの5ボルト、4.096ボルト、および2.5ボルトの高精度リファレンスが提供されており、LTC2607は、レールツーレール動作を評価するために5ボルトリファレンスから電力を供給できます。 このボードのもう2422つの機能は、DAC出力ボリュームを監視するためのオンボードLTC0ビットADCです。tage。 このデバイスの16ppmの合計誤差は、さまざまなLTC2607パラメータの意味のある測定を行うのに十分です。
デザイン fileこの回路基板用のが利用可能です。 LTC工場に連絡してください。 LTCはリニアテクノロジー社の商標です。

図1.適切な測定機器のセットアップ

パラメータ 状態 価値
解決   16ビット
単調性 Vcc = 5V、Vref = 4.096V 16ビット
微分非直線性 Vcc = 5V、Vref = 4.096V +/- 1 LSB
積分非直線性 Vcc = 5V、Vref = 4.096V +/-19LSB標準
負荷調整 Vcc = Vref = 5V、ミッドスケール

Iout = +/- 15mA

2 LSB/mA最大
DCクロストーク 他のチャネルの負荷電流の変化による 3 µV / mA

クイックスタート手順

付属の934芯リボンケーブルを使用して、DC590をDC14USBシリアルコントローラーに接続します。 DC590を標準のUSBA/BケーブルでホストPCに接続します。 付属の評価ソフトウェアを実行する
DC590またはwww.linear.comからダウンロードしてください。 正しいコントロールパネルが自動的にロードされます。
[収集]ボタンをクリックして、DACへのコードの出力を開始し、結果の出力ボリュームを読み戻します。tage.
機能は定期的に追加される可能性があるため、完全なソフトウェアドキュメントは[ヘルプ]メニュー項目から入手できます。

ハードウェアのセットアップ

ジャンパー

JP1 –VrefSelect。 5ボルト、4.096ボルト、または2.5ボルトの基準を選択します。 Vrefタレットを介して外部参照を適用するには、このジャンパーを取り外します。
JP2 –Vcc選択。 Vccは、オンボードの5ボルトリファレンスまたはコントローラーボードからの5ボルトの安定化電源から取得されます。 VCCとVrefに5ボルトの基準を選択すると、LTC2607のレール間動作の特性評価が可能になります。
JP3 –ADCを無効にします。 DC590シリアルコントローラで操作するには、ONに設定します。 お客様のエンドアプリケーションで使用する場合、ジャンパーをDISABLEに設定することでADCを完全に無効にすることができます。
LTCが提供するソフトウェアを使用する際の非常に感度の高いノイズ測定の場合は、出力ボリュームを設定しますtageとvolを読むのをやめるtageコントロールパネルの収集ボタンを使用します。
JP5 – REFLO接続–接地または外部から供給されます。 REFLOの詳細については、LTC2607のデータシートを参照してください。
JP4,6,7 –I2Cアドレスの選択。 これらはCA0、CA1、CA2ピンに接続されています。 デモソフトウェアはグローバルI2Cアドレスを使用するため、これらのピンはQuickEvalソフトウェアと一緒に使用しても効果がありません。 それらは、プロトタイピングで使用して、

LTC2のI2607Cアドレス–CA0,1,2レベルのI2Cアドレスへのマッピングについてはデータシートを参照してください。

アナログ接続

VOUTA、VOUTB –LTC2607出力

Vref – Vrefタレットは、LTC2607およびLTC2422ADCの基準端子に直接接続されています。 オンボードリファレンスのXNUMXつが使用されている場合、リファレンスvoltageはこの時点で監視できます。 JP1を取り外した後、このタレットに外部リファレンスを適用することもできます。

接地と電源接続

電源(Vcc)–通常、DC934はDC590コントローラーから電力を供給されます。 このタレットにはVccを供給することができますが、DC590の電源を無効にする必要があります。 この動作モードの詳細については、DC590クイックスタートガイドを参照してください。 接地–個別の電源および信号接地が提供されます。 DAC出力から引き出された大電流は、電源グランドに戻す必要があります。 また、外部電源が接続されている場合は、電源グランドを使用する必要があります。 信号グランドは、ボードの上端と下端の露出したグランドプレーン、および「Gnd」というラベルの付いたXNUMXつのタレットに接続されています。 測定および外部回路への接続の基準点として信号グランドを使用します。

実験

以下の実験は、LTC2607の優れた機能のいくつかを実証することを目的としています。 オンボードLTC2422を使用してDAC出力ボリュームを監視することですべてを実行できますtage。 示された出力ボリュームtageは通常、HP3458A電圧計と5桁で一致します。 DACが大きな電流をシンクまたはソースする場合、出力ボリュームtageは、DACのできるだけ近くで測定する必要があります。
ほとんどのデータシート仕様は4.096ボルトのリファレンスを使用しているため、これはこれらの実験に使用するのに適したリファレンスです。 Vccのソースとして5ボルトのレギュレータを使用すると、VccがVrefよりわずかに低くなる可能性があるという制限があり、フルスケールエラーに影響を与える可能性があります。 Vccのソースとして5ボルトのリファレンスを選択すると、これは克服されますが、LTC2601がソースできる合計電流は約5mAに制限されます。
注記: これらの実験、特に大きな電流を消費する実験では、外部電源を使用することを強くお勧めします。 詳細については、DC590クイックスタートガイドを参照してください。

解決

オンボードLTC2422ADCの入力分解能は6mVです。 これにより、LTC1出力の76 LSB(Vref = 5Vの場合は62.5mV、Vref = 4.096Vの場合は2607mV)の変化を簡単に解決できます。 DAC出力をvolに設定しますtageミッドスケールに近い。 コントロールパネルのFINEスライダーをマウスで選択し、左右の矢印キーを使用して、単一のLSBで出力をステップします。 変更は、出力グラフにはっきりと表示されます。 (大きなステップが発生したばかりの場合は、グラフがクリアされるのを待つ必要がある場合があります。)

積分非直線性

INLの大まかな測定は、オンボードADCを使用して行うことができます。 コード2607および256でLTC65,535出力の64つを測定し、スプレッドシートを使用して傾きと切片を計算します。 次に、中間点でいくつかの読み取りを行います。 読み取り値は、計算されたラインから12 LSBを超えて逸脱してはならず、通常はXNUMXLSB以内になります。

負荷調整/DC出力インピーダンス

Vccソースには「5VREG」を選択してください。 出力の32768つをミッドスケール(コード15)に設定します。 適切な値の抵抗を使用して、DAC出力のXNUMXつを電源グランドまたはVccにプルすることにより、XNUMXmAをソースまたはシンクします。 巻tag変化は2.25mV未満である必要があり、0.15Lの出力インピーダンスに対応します。 出力インピーダンスは通常0.030L未満です。 (DACvolを測定するtag電圧計を使用している場合は、出力ピンでe。)

ゼロスケールエラー

DACの0つをコード9に設定します。測定された出力は1mV未満である必要があり、通常はXNUMXmV未満になります。

オフセットエラー

DACの256つをコードXNUMXに設定します。出力voltageは、正しい値の9mV以内、つまりVrefx256/65535である必要があります。

ゲインエラー

DACの65,535つをコード0.7に設定します。 出力電圧はVrefの0.2%以内である必要があり、通常はXNUMX%以内です。

DCクロストーク

DACの250つをミッドスケールに設定します。 10オームの抵抗を出力からVccまたは電源グランドに接続します(5Vリファレンスが使用されている場合はそれぞれ3.5mAをシンクまたはソースします)。他の出力はXNUMXミリあたりXNUMXmVを超えて変化しないようにしてください。amp 負荷電流の。

 

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ドキュメント / リソース

リニアテクノロジーLTC2607デモンストレーション回路I16Cインターフェースを備えた2ビットデュアルレールツーレールDAC [pdf] ユーザーガイド
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参考文献

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