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電子發燒友網>電子資料下載>工控技術>DAC應用于工業和儀器儀表系統,哪種才是最佳方案?資料下載

DAC應用于工業和儀器儀表系統,哪種才是最佳方案?資料下載

2021-04-06 | pdf | 210.53KB | 次下載 | 5積分

資料介紹

許多現代工業儀器儀表系統可以接入多個不同電源,最常見的是15 V用于模擬電路,3 V或5 V用于數字邏輯。其中大部分應用要求輸出以10 V擺幅驅動外部大負載。 問題來了,為上述應用擇數模轉換器(DAC)時,遇到的各種需要權衡的因素,面對多個解決方案時,哪種才是最佳呢?接著往下看,我們還有詳細的電路原理圖哦~ 可編程邏輯控制器(PLC)、過程控制或電機控制等工業應用中的模擬輸出系統,需要0 V至10 V或10 V以上的單極性或雙極性電壓擺幅。一種可能的解決方案是選擇能夠直接產生所需輸出電壓的雙極性輸出DAC;另一種是使用低壓單電源(LVSS)DAC,將其輸出電壓放大至所需輸出電平。為了選擇最適合應用的方法,你必須了解輸出要求,并且知道每種方案的優勢或不足。 雙極性DAC 主要優勢—— 簡單。電路板的設計得以簡化,因為所需的0 V至10 V或10 V以上輸出電平可直接通過硬件或軟件配置獲得。此外,其通常會集成故障保護模式,因而可簡化系統設計。 可制造性和可靠性得到提高,因為不需要放大器、開關和電阻等分立式器件。有時也會集成基準電壓源。 系統誤差和總非調整誤差(TUE)的測量。保證線性度、噪聲、失調和漂移特性;對DAC內的各種誤差源求和,很容易計算總系統誤差或TUE。TUE有時在數據手冊中有規定。 端點誤差。某些情況下,雙極性DAC包括校準特性,能夠隨時調整系統失調和增益誤差。 主要缺點—— 靈活性有限。集成高壓放大器對應用而言可能不是最佳的。輸出放大器通常針對特定負載和噪聲要求進行優化。雖然數據手冊給出的范圍可能與系統中的實際負載匹配,但其他參數(如建立時間或功耗等)可能無法滿足系統要求。 成本和電路板面積。雙極性DAC通常是在較大的幾何工藝上設計,導致芯片和封裝尺寸較大且成本較高。使用帶外部信號調理的低壓DAC是另一種產生工業應用所需高壓輸出擺幅和范圍的方法。同樣,它也有值得考慮的重要權衡因素。 分立式解決方案 主要優勢—— LVSS DAC具有較高的邏輯集成度和高速邏輯接口,使得微控制器有時間來處理更多任務。 輸出可能必須提供大電流或驅動雙極性DAC片內放大器無法處理的大容性負載。分立式解決方案允許選擇最佳獨立放大器來滿足應用需要。 很容易實現超量程特性(10 V標稱范圍提供10.8 V輸出),為最終用戶提供更大的應用靈活性,例如在需要打開或關閉磨損閥門的應用中。 成本。LVSS DAC通常比雙極性DAC便宜,從而使總體物料成本更低。 減少電路板面積。LVSS DAC采用低壓亞微米或深微米工藝設計,可提供小尺寸封裝。
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