LINEAR TECHNOLOGY LTC2607 데모 회로16-BIT 듀얼 레일-투-레일 DAC(I2C 인터페이스 포함) 사용자 가이드

설명
데모 회로(934)는 LTC2607 듀얼 16비트 DAC를 특징으로 합니다. 이 장치는 16비트 DAC에 대한 새로운 보드 밀도 벤치마크를 설정하고 단일 공급 장치의 출력 드라이브, 부하 조절 및 누화에 대한 성능 표준을 향상시킵니다.tag전자 출력 DAC. DC934에는 LTC2607의 성능을 평가하기 위한 많은 기능이 있습니다. 온보드 5볼트, 4.096볼트 및 2.5볼트 정밀 레퍼런스가 제공되며 LTC2607은 레일-투-레일 작동을 평가하기 위해 5볼트 레퍼런스로 전원을 공급받을 수 있습니다. 이 보드의 또 다른 기능은 DAC 출력 볼륨을 모니터링하기 위한 온보드 LTC2422 0비트 ADC입니다.tag이자형. 이 장치의 16ppm 총 오류는 다양한 LTC2607 매개변수의 의미 있는 측정을 수행하는 데 적합합니다.
설계 file이 회로 기판에 대한 s를 사용할 수 있습니다. LTC 공장에 전화하십시오. LTC는 Linear Technology Corporation의 상표입니다.
그림 1. 적절한 측정 장비 설정
매개변수 | 상태 | 값 |
해결 | 16 비트 | |
단조로움 | Vcc = 5V, Vref = 4.096V | 16 비트 |
차동 비선형 성 | Vcc = 5V, Vref = 4.096V | +/-1LSB |
적분 비선형 성 | Vcc = 5V, Vref = 4.096V | +/-19 LSB 일반 |
부하 조절 | Vcc = Vref = 5V, 미드스케일
출력 = +/- 15mA |
최대 2LSB/mA |
DC 누화 | 다른 채널의 부하 전류 변경으로 인해 | 3μV/mA |
빠른 시작 절차
제공된 934-컨덕터 리본 케이블을 사용하여 DC590를 DC14 USB 직렬 컨트롤러에 연결합니다. 표준 USB A/B 케이블을 사용하여 DC590을 호스트 PC에 연결합니다. 함께 제공된 평가 소프트웨어 실행
DC590 또는 www.linear.com에서 다운로드하십시오. 올바른 제어판이 자동으로 로드됩니다.
COLLECT 버튼을 클릭하여 DAC로 코드 출력을 시작하고 결과 출력 볼륨을 다시 읽습니다.tage.
기능이 주기적으로 추가될 수 있으므로 전체 소프트웨어 설명서는 도움말 메뉴 항목에서 사용할 수 있습니다.
하드웨어 설정
점퍼
JP1 – Vref 선택. 5볼트, 4.096볼트 또는 2.5볼트 기준을 선택합니다. Vref Turret을 통해 외부 참조를 적용하려면 이 점퍼를 제거하십시오.
JP2 – Vcc 선택. Vcc는 온보드 5V 기준 또는 컨트롤러 보드의 5V 조정 전원에서 가져옵니다. VCC 및 Vref에 대해 5V 기준을 선택하면 LTC2607의 레일 투 레일 작동 특성을 파악할 수 있습니다.
JP3 – ADC 비활성화. DC590 직렬 컨트롤러와 함께 작동하려면 ON으로 설정하십시오. 고객의 최종 애플리케이션에서 사용할 때 점퍼를 DISABLE로 설정하여 ADC를 완전히 비활성화할 수 있습니다.
LTC 제공 소프트웨어를 사용할 때 매우 민감한 노이즈 측정을 위해 출력 볼륨을 설정하십시오.tag전자 및 읽기 중지 권tage 제어판의 수집 버튼을 통해
JP5 – REFLO 연결 – 접지 또는 외부 공급. REFLO에 대한 자세한 내용은 LTC2607 데이터시트를 참조하십시오.
JP4,6,7 – I2C 주소 선택. 이들은 CA0, CA1, CA2 핀에 연결됩니다. 데모 소프트웨어는 글로벌 I2C 주소를 사용하므로 이러한 핀은 QuickEval 소프트웨어와 함께 사용할 때 아무런 효과가 없습니다. 그들은 프로토 타이핑에서 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
LTC2의 I2607C 주소 – CA0,1,2 레벨을 I2C 주소로 매핑하려면 데이터시트를 참조하십시오.
아날로그 연결
VOUTA, VOUTB – LTC2607 출력
Vref – Vref 터렛은 LTC2607 및 LTC2422 ADC의 기준 단자에 직접 연결됩니다. 온보드 참조 중 하나가 사용 중인 경우 참조 voltage는 이 시점에서 모니터링될 수 있습니다. JP1을 제거한 후 이 터렛에 외부 참조를 적용할 수도 있습니다.
접지 및 전원 연결
전원(Vcc) – 일반적으로 DC934는 DC590 컨트롤러에 의해 전원이 공급됩니다. Vcc는 이 터렛에 공급될 수 있지만 DC590의 전원 공급 장치는 비활성화되어야 합니다! 이 작동 모드에 대한 자세한 내용은 DC590 빠른 시작 가이드를 참조하십시오. 접지 – 별도의 전원 및 신호 접지가 제공됩니다. DAC 출력에서 끌어온 모든 큰 전류는 전원 접지로 반환되어야 합니다. 또한 외부 전원을 연결하는 경우 전원 접지를 사용해야 합니다. 신호 접지는 보드의 상단 및 하단 가장자리에 있는 노출된 접지면과 "Gnd"라고 표시된 XNUMX개의 터렛에 연결됩니다. 측정 및 외부 회로 연결을 위한 기준점으로 신호 접지를 사용하십시오.
실험
다음 실험은 LTC2607의 뛰어난 기능 중 일부를 보여주기 위한 것입니다. 온보드 LTC2422를 사용하여 DAC 출력 볼륨을 모니터링하는 모든 작업을 수행할 수 있습니다.tag이자형. 표시된 출력 voltage는 일반적으로 HP3458A 전압계와 5자리로 일치합니다. DAC가 상당한 전류를 싱킹하거나 소싱하는 경우 출력 전압은tage는 가능한 한 DAC에 가깝게 측정해야 합니다.
대부분의 데이터 시트 사양은 4.096볼트 기준을 사용하므로 이 실험에 사용하는 것이 좋습니다. 5볼트 레귤레이터를 Vcc의 소스로 사용하면 Vcc가 Vref보다 약간 낮을 수 있다는 제한이 있어 전체 스케일 오류에 영향을 미칠 수 있습니다. Vcc의 소스로 5V 레퍼런스를 선택하면 이를 극복할 수 있지만 LTC2601이 소싱할 수 있는 총 전류는 약 5mA로 제한됩니다.
메모: 이러한 실험, 특히 상당한 전류를 소비하는 실험에는 외부 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 DC590 빠른 시작 가이드를 참조하십시오.
해결
온보드 LTC2422 ADC의 입력 분해능은 6mV입니다. 이렇게 하면 LTC1 출력에서 76LSB(Vref=5V의 경우 62.5mV, Vref=4.096V의 경우 2607mV) 변경을 쉽게 해결할 수 있습니다. DAC 출력을 볼륨으로 설정tage는 Midscale에 가깝습니다. 마우스로 제어판에서 FINE 슬라이더를 선택하고 오른쪽 및 왼쪽 화살표 키를 사용하여 단일 LSB로 출력을 이동합니다. 변경 사항은 출력 그래프에 명확하게 표시되어야 합니다. (큰 단계가 발생한 경우 그래프가 지워질 때까지 기다려야 할 수도 있습니다.)
적분 비선형성
온보드 ADC를 사용하여 INL을 대략적으로 측정할 수 있습니다. 코드 2607 및 256에서 LTC65,535 출력 중 하나를 측정하고 스프레드시트를 사용하여 기울기와 절편을 계산합니다. 다음으로 중간 지점에서 여러 번 판독합니다. 판독값은 계산된 라인에서 64개 LSB 이상 벗어나지 않아야 하며 일반적으로 12개 LSB 이내입니다.
부하 조절 / DC 출력 임피던스
Vcc 소스에 대해 "5V REG"를 선택합니다. 출력 중 하나를 Midscale(코드 32768)로 설정합니다. DAC 출력 중 하나를 적절한 값의 저항기로 접지 또는 Vcc로 당겨서 15mA를 소싱하거나 싱크합니다. 권tage 변화는 2.25L의 출력 임피던스에 해당하는 0.15mV 미만이어야 합니다. 출력 임피던스는 일반적으로 0.030L 미만입니다. (DAC 볼륨 측정tage 전압계를 사용하는 경우 출력 핀에서.)
제로 스케일 오류
DAC 중 하나를 코드 0으로 설정합니다. 측정된 출력은 9mV 미만이어야 하며 일반적으로 1mV 미만입니다.
오프셋 오류
DAC 중 하나를 코드 256으로 설정합니다. 출력 볼륨tage는 올바른 값 또는 Vref x 9/256의 65535mV 이내여야 합니다.
게인 오류
DAC 중 하나를 코드 65,535로 설정합니다. 출력 전압은 Vref의 0.7% 이내여야 하며 일반적으로 0.2% 이내입니다.
DC 크로스스토크
DAC 중 하나를 중간 규모로 설정합니다. 출력에서 250옴 저항을 Vcc 또는 전원 접지에 연결합니다(10V 기준이 사용되는 경우 각각 5mA를 싱크 또는 소싱). 다른 출력은 밀리당 3.5mV 이상 변경되지 않아야 합니다.amp 부하 전류.
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