LINEÆR TEKNOLOGI LTC2607 Demonstrasjonskrets 16-BIT Dual Rail-To-Rail DAC med I2C-grensesnitt brukerveiledning

BESKRIVELSE

Demonstrasjonskrets 934 har LTC2607 dobbel 16-bits DAC. Denne enheten etablerer en ny bretttetthetsreferanse for 16-bits DAC-er og fremmer ytelsesstandarder for utgangsstasjon, lastregulering og krysstale i enkeltforsyning, vol.tage-utgang DAC-er. DC934 har mange funksjoner for å evaluere ytelsen til LTC2607. Innebygde 5 volt, 4.096 volt og 2.5 volt presisjonsreferanser er gitt, og LTC2607 kan drives av 5 volts referanse for å evaluere skinne-til-skinne-drift. En annen funksjon på dette kortet er den innebygde LTC2422 0-bits ADC for overvåking av DAC-utgangsvolumtage. Den totale feilen på 16 ppm for denne enheten er tilstrekkelig for å ta meningsfulle målinger av ulike LTC2607-parametere.
Design files for dette kretskortet er tilgjengelig. Ring LTC-fabrikken. LTC er et varemerke for Linear Technology Corporation.

Figur 1. Riktig oppsett av måleutstyr

PARAMETER BETINGELSE VERDI
Oppløsning   16 BITS
Monotonisitet Vcc = 5V, Vref = 4.096V 16 BITS
Differensiell ikke-linearitet Vcc = 5V, Vref = 4.096V +/-1 LSB
Integrert ikke-linearitet Vcc = 5V, Vref = 4.096V +/-19 LSB Typisk
Lastregulering Vcc = Vref = 5V, Midscale

Iout = +/- 15 mA

2 LSB/mA Maks
DC Crosstalk På grunn av laststrømendring på en hvilken som helst annen kanal 3 µV/mA

RASK START PROCEDURE

Koble DC934 til en DC590 USB seriell kontroller ved hjelp av den medfølgende 14-leders båndkabelen. Koble DC590 til en verts-PC med en standard USB A/B-kabel. Kjør evalueringsprogramvaren som følger med
DC590 eller last den ned fra www.linear.com. Riktig kontrollpanel lastes automatisk.
Klikk på COLLECT-knappen for å begynne å sende ut koder til DAC-en og lese tilbake den resulterende utgangsvoltage.
Fullstendig programvaredokumentasjon er tilgjengelig fra menyelementet Hjelp, da funksjoner kan legges til med jevne mellomrom.

MASKINOPPSETT

HOPPER

JP1 – Vref Velg. Velg 5 volt, 4.096 volt eller 2.5 volt referanse. For å bruke en ekstern referanse gjennom Vref Turret, fjern denne jumperen.
JP2 – Vcc velg. Vcc hentes enten fra den innebygde 5 volt referansen eller den 5 volt regulerte forsyningen fra kontrollerkortet. Ved å velge 5 volt-referansen for VCC og Vref kan du karakterisere skinne-til-skinne-drift av LTC2607.
JP3 – ADC deaktiver. Sett til PÅ for drift med DC590 seriell kontroller. Ved bruk i kundens sluttapplikasjon kan ADC deaktiveres fullstendig ved å sette jumper til DISABLE.
For svært følsomme støymålinger ved bruk av programvare levert av LTC, still inn voltage og slutt å lese voltage via samleknappen på kontrollpanelet.
JP5 – REFLO-tilkobling – enten jordet eller eksternt levert. Se LTC2607-databladet for REFLO-detaljer.
JP4,6,7 – I2C adressevalg. Disse er koblet til CA0, CA1, CA2 pinnene. Demoprogramvaren bruker den globale I2C-adressen, så disse pinnene har ingen effekt når de brukes med QuickEval-programvaren. De kan brukes i prototyping for å angi

I2C-adressen til LTC2607 – se dataarket for kartlegging av CA0,1,2-nivåer til I2C-adresser.

ANALOGE FORBINDELSER

VOUTA, VOUTB – LTC2607 Utganger

Vref – Vref-tårnet er koblet direkte til referanseterminalene til LTC2607 og LTC2422 ADC. Når en av referansene ombord brukes, vil referansen voltage kan overvåkes på dette tidspunktet. En ekstern referanse kan også brukes på dette tårnet etter at JP1 er fjernet.

JORDING OG STRØMFOBLINGER

Strøm (Vcc) – Normalt drives DC934 av DC590-kontrolleren. Vcc kan leveres til dette tårnet, men strømforsyningen på DC590 må være deaktivert! Se DC590 Quick Start Guide for flere detaljer om denne driftsmodusen. Jording – Separat strøm- og signaljording er gitt. Eventuelle store strømmer som trekkes fra DAC-utgangene skal returneres til jording. Dessuten, hvis en ekstern strømforsyning er tilkoblet, bør jording brukes. Signaljording er koblet til de eksponerte jordplanene på toppen og bunnkanten av brettet, og til de to turrettene merket "Gnd". Bruk signaljord som referansepunkt for målinger og tilkoblinger til eksterne kretser.

EKSPERIMENTER

Følgende eksperimenter er ment å demonstrere noen av de enestående egenskapene til LTC2607. Alt kan utføres ved å bruke den innebygde LTC2422 for å overvåke DAC-utgangsvoltage. Den indikerte utgangsvoltage vil typisk stemme med et HP3458A voltmeter til 5 sifre. Hvis en DAC vil synke eller hente en betydelig strøm, vil utgangsvoltage bør måles så nær DAC som mulig.
De fleste av databladspesifikasjonene bruker en referanse på 4.096 volt, så dette er den foretrukne referansen å bruke for disse eksperimentene. Å bruke 5 volts regulatoren som kilde for Vcc har den begrensningen at Vcc kan være litt lavere enn Vref, noe som kan påvirke fullskalafeilen. Ved å velge 5 volt-referansen som kilde for Vcc overvinnes dette, men den totale strømmen som LTC2601 kan kilde vil være begrenset til omtrent 5mA.
NOTE: Bruk av en ekstern strømforsyning er sterkt anbefalt for disse eksperimentene, spesielt de som trekker betydelig strøm. Se hurtigstartveiledningen for DC590 for detaljer.

OPPLØSNING

Den innebygde LTC2422 ADC har en inngangsoppløsning på 6mV. Dette vil enkelt løse en 1 LSB (76mV for Vref=5V, 62.5mV for Vref=4.096V) endring i LTC2607-utgangen. Sett DAC-utgangen til et voltage nær Midscale. Velg FINE-glidebryteren på kontrollpanelet med musen og bruk høyre- og venstrepiltastene for å trinnvise utgangen etter enkelt LSB-er. Endringen skal være godt synlig i utdatagrafen. (Det kan være nødvendig å vente på at grafen forsvinner hvis et stort trinn nettopp har skjedd.)

INTEGRAL IKKE-LINEARITET

En grov måling av INL kan tas ved å bruke den innebygde ADC. Mål en av LTC2607-utgangene ved kode 256 og 65,535 og beregn stigningen og skjæringen ved hjelp av et regneark. Ta deretter flere avlesninger på mellomliggende punkter. Avlesningene skal ikke avvike fra den beregnede linjen med mer enn 64 LSBer, og de vil typisk være innenfor 12 LSBer.

LASTREGULERING / DC UTGANGSIMPEDS

Velg "5V REG" for Vcc-kilde. Sett en av utgangene til Midscale (kode 32768). Kilde eller synk 15 mA fra en av DAC-utgangene ved å trekke den til jord eller Vcc med en passende verdimotstand. VoltagEndring skal være mindre enn 2.25mV, tilsvarende en utgangsimpedans på 0.15L. Utgangsimpedansen er vanligvis mindre enn 0.030L. (mål DAC voltage ved utgangspinnen hvis du bruker et voltmeter.)

NULL SKALAFEIL

Sett en av DAC-ene til kode 0. Den målte utgangen skal være mindre enn 9mV og vil typisk være mindre enn 1mV.

OFFSET FEIL

Sett en av DAC-ene til kode 256. Utgangsvoltage skal være innenfor 9mV fra riktig verdi, eller Vref x 256/65535.

GAIN FEIL

Sett en av DAC-ene til kode 65,535. Utgangsspenningen bør være innenfor 0.7 % av Vref, og vil typisk være innenfor 0.2 %.

DC CROSSTALK

Sett en av DAC-ene til Midscale. Koble en 250 ohm motstand fra utgangen til Vcc eller Power Ground (til henholdsvis synke eller kilde 10mA når 5V referansen brukes.) Den andre utgangen bør ikke endres med mer enn 3.5mV per milliamp av laststrøm.

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

LINEÆR TEKNOLOGI LTC2607 Demonstrasjonskrets 16-BIT Dobbel Rail-To-Rail DAC med I2C-grensesnitt [pdfBrukerhåndbok
LTC2607, demonstrasjonskrets 16-BIT dobbel skinne-til-skinne DAC med I2C-grensesnitt, LTC2607 demonstrasjonskrets 16-BIT dobbel skinne-til-skinne DAC med I2C-grensesnitt, krets 16-BIT dobbelt skinne-til-skinne-DAC, med I2C 16-BIT Dual Rail-To-Rail DAC med I2C-grensesnitt, Rail-To-Rail DAC med I2C-grensesnitt, DAC med I2C-grensesnitt

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *