低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512及其应
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高位高速AD、DA2010-09-16 13:46:05| 分类:学术专题| 标签:|字号大中小订阅模数转换器(A/D)l 8位分辨率l TLV0831 8 位 49kSPS ADC 串行输出,差动输入,可配置为 SE 输入,单通道l TLC5510 8 位 20MSPS ADC,单通道、内部 S、低功耗l TLC549 8 位、40kSPS ADC,串行输出、低功耗、与 TLC540/545/1540 兼容、单通道l TLC545 8 位、76kSPS ADC,串行输出、片上 20 通道模拟 Mux,19 通道l TLC0831 8 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道l TLC0820 8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道l ADS931 8 位 30MSPS ADC,具有单端/差动输入和外部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS930 8 位 30MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS830 8 位 60MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可编程输入范围l 10位分辨率l TLV1572 10 位 1.25 MSPS ADC 单通道 DSP/(Q)SPI IF S 极低功耗自动断电功能l TLV1571 1 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗l TLV1549 10 位 38kSPS ADC 串行输出、固有采样功能、终端与 TLC154、 TLC1549x 兼容l TLV1548 10 位 85kSPS ADC 系列输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道l TLV1544 10 位 85kSPS ADC 串行输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道l TLV1543 10 位 200 kSPS ADC 串行输出,内置自检测模式,内部 S,引脚兼容。
低功耗串行12位A/D转换器的应用
佚名
【期刊名称】《电子产品世界》
【年(卷),期】1997(0)10
【摘要】Burr-Brown公司的 ADS7812是一种低功耗、单+5V电源、串行 12位逐步逼近的A/D转换器。
其应用范围包括:数据采集系统,工业控制,测试设备,数字信号处理等。
ADS7812电路构成见图1。
在此简介其中的一些应用电路。
QSPI 接口 QSPI(排队串行外设接口)是微控制器配备的一种接口。
ADS7812与QSPI之间的一个简单接口示于图2。
此接口假定变换脉冲不是来自微控制器,而ADS7812是唯一串行外设。
【总页数】2页(P77-78)
【正文语种】中文
【中图分类】TP335.1
【相关文献】
1.MAX1224/MAX1225系列12位串行A/D转换器的原理及应用开发 [J], 杨世忠;邢丽娟
2.低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512 及其应用 [J], 施自胜
3.低功耗12位串行数模转换器MAX539及其应用 [J], 刘海涛;周永强
4.低功耗8通道12位串行A/D转换器的接口设计 [J], 刘桂君
5.低功耗串行16位取样模/数转换器的应用考虑 [J],
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高位高速AD、DA模数转换器A/Dl 8位分辨率l TLV0831 8 位 49kSPS ADC 串行输出,差动输入,可配置为 SE 输入,单通道l TLC5510 8 位 20MSPS ADC,单通道、内部 S、低功耗l TLC549 8 位、40kSPS ADC,串行输出、低功耗、与 TLC540/545/1540 兼容、单通道l TLC545 8 位、76kSPS ADC,串行输出、片上 20 通道模拟 Mux,19 通道l TLC0831 8 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道l TLC0820 8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道l ADS931 8 位 30MSPS ADC,具有单端/差动输入和外部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS930 8 位 30MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准以及低功耗、电源关闭功能l ADS830 8 位 60MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可编程输入范围l 10位分辨率l TLV1572 10 位 MSPS ADC 单通道 DSP/QSPI IF S 极低功耗自动断电功能l TLV1571 1 通道 10 位 ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗l TLV1549 10 位 38kSPS ADC 串行输出、固有采样功能、终端与 TLC154、 TLC1549x 兼容l TLV1548 10 位 85kSPS ADC 系列输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道l TLV1544 10 位 85kSPS ADC 串行输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道l TLV1543 10 位 200 kSPS ADC 串行输出,内置自检测模式,内部 S,引脚兼容; TLC1543,11 通道l TLC1549 10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,单通道l TLC1543 10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道l TLC1542 10 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道l TLC1541 10 位 32kSPS ADC 串行输出微处理器外设/独立、11 通道l THS1030 10 位,30MSPS ADC 单通道,COMP 引脚具有 TLC876,超出范围指示信号,电源关闭功能l THS1007 10 位 6MSPS 同步采样四路通道 ADC;包含并行 DSP/uP I/F 通道自动扫描l ADS901 10 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、外部参考和可调节全范围l ADS900 10 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可调节全范围l ADS828 10 位 75MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部参考、可可编程 i/p 范围和断电功能,并与 ADS822/3/5/6 兼容l ADS826 10 位,60MSPS ADC,SE/差动,内部/外部参考,可编程输入范围,具有关断状态并且与 ADS822/3/5/8 兼容l ADS822 10 位 40MSPS ADC,具有单端/差动输入、内/外基准和断电、引脚符合 ADS823/6/8 l ADS821 10 位 40MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和位 ENOBl ADS820 10 位 20MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和位 ENOBl ADS5122 低功耗 8 通道 10 位 65MSPS ADC,l ADS5121 低功耗 8 通道 10 位 40MSPS ADCl ADS5120 8 通道 10 位 40MSPS ADC,l 12位分辨率l TLV2556 具有内部参考的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADCl TLV2553 具有关断状态的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC 串行输出l TLV2548 12 位 200kSPS ADC,具有串行输出、自动断电软件和硬件、低功耗、8 x FIFO 和8 通道l TLV2545 12 位 200 kSPS ADC 系列输出,TMS320 兼容最高 10MHz单通道伪差动l TLV2544 12 位 200kSPS ADC 系列输出,自动断电S/W 和 H/W,低功耗,8 x FIFO,4 通道l TLV2543 12 位 66kSPS ADC 系列输出,可编程断电,MSB/LSB 优先,内置自检测模式,11 信道l TLV2542 12 位 200kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容最高 10MHz、双通道和自l TLV2541 12 位 200kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容最高 10MHz和单通道l TLC2578 串行输出、低功耗,具有内置转换时钟 8x FIFO、8 通道l TLC2574 串行输出低功耗具有内置转换时钟的 & 8x FIFO,4 通道l TLC2555 12 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容最高 10MHz和单通道伪差动l TLC2554 12 位 400KSPS ADC,4 通道具有断电功能的串行l TLC2552 12 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容最高 10MHz、双通道和自动扫略l TLC2551 12 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容最高 10MHz和单通道l TLC2543 12 位 66kSPS ADC 串行输出,可编程 MSB/LSB 优先,可编程断电/输出数据长度,11 通道l THS1206 12 位 6MSPS ADC,具有四通道配置,DSP/uP IF,集成 16x FIFO、信道自动扫描功能和低功耗模式l ADS805 12 位 20 MSPS ADC,具有内部/外部参考、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容l ADS802 12 位 10MSPS ADC,具有单端/差动输入内部基准, 引脚符合 ADS800/1l ADS7870 12 位 ADC、MUX、PGA 和内部参考数据采集系统l ADS7869 具有 3 个 1MSPS 12 位 ADC 的 12 通道 7 同步采样模拟电机控制前端l ADS7866 12 位 200KSPS 串行 ADCl ADS7864 500kHz 12 位 6 通道同步采样模数转换器l ADS7862 双路 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器l ADS7844 12 位 8 通道串行输出采样模数转换器l ADS7841 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器l ADS7835 12 位高速低功耗采样模数转换器l ADS7834 12 位高速低功耗采样模数转换器l ADS7829 12 位高速微功耗模数转换器l ADS7822 12 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器l ADS7818 12 位高速低功耗采样模数转换器l ADS7817 12 位差动输入微功耗采样模数转换器l ADS7816 12 位高速微功率采样模数转换器l ADS7812 低功耗串行 12 位采样模数转换器l ADS7810 12 位 800kHz 采样 CMOS 模数转换器l ADS7800 12 位 3us 采样模数转换器l ADS574 兼容微处理器的采样 CMOS A/D 转换器l ADS5413 低功耗模数转换器l ADS2807 2 位 50 MSPS 双路 ADC,具有内部/外部参考、可编程输入范围和超出范围标志l ADS2806 12 位 32MSPS 双路 ADC,具有内部/外部参考、可编程输入范围和超出范围标志l ADS1286 12 位微功耗采样模数转换器l 14位分辨率l TLC7135 14 位, 3kSPS ADC,混合 BCD 输出,真差动输入,单通道l TLC3578 串行输出、低功耗,具有内置转换时钟 8x FIFO、8 通道l TLC3574 串行输出低功耗具有内置转换时钟的 & 8x FIFO,4 通道l TLC3548 14 位、5V、200KSPS、8 通道单级性 ADCl TLC3545 14 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和伪差动输入l TLC3544 14 位、5V、200KSPS、4 通道单级性 ADCl TLC3541 14 位 200KSPS ADC 系列输出、自动断电、单端输入l THS1403 14 位、3MSPS ADC 单通道、差动输入、DSP/uP IF、可编程增益放大器、内部 S&H l ADS8324 14 位 50kSPS ADC,具有串行输出和工作电压l ADS7890 具有 Ref 引脚的数字 5V 模拟 14 位串行 ADCl 16位分辨率l TLC4545 16 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和伪差动输入l TLC4541 16 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和单端输入l ADS8513 具有 IR 和串行接口以及 TAG 的 16 位 40KSPS 低功耗采样 A/D 转换器l ADS8509 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和内部参l ADS8505 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和内部参考l ADS8370 具有 Ref 引脚和单极伪差动输入的 16 位 600KSPS 串行 ADCl ADS8365 4 个 1 位 10MHz 2 级Δ-Σ 调制器的 A/D 转换器l ADS8364 16 位 250kSPS 6 ADC,具有并行输出、6 x FIFO 和 6 个通道l ADS8361 4 通道串行输出 16 位 500kSPS 2 ADCl ADS8344 16 位 8 信道串行输出采样模数转换器l ADS8342 16 位 250kSPS ADC,具有并行输出和 4 个真双极性通道l ADS8328 具有 2 到 1 MUX 的 ~ 16 位 500KSPS 串行 ADCl ADS8325 16 位 100kSPS 串行输出的至微功耗采样 ADCl ADS8323 伪双极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器l ADS8322 单极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器l ADS8321 16 位高速微功耗采样模数转换器l ADS8320 16 位高速到 5V 微功耗采样模数转换器l ADS7825 4 通道 16 位采样 CMOS A/D 转换器l ADS7815 16 位 250kHz 采样 CMOS 模数转换器l ADS7813 低功耗串行 16 位采样模数转换器l ADS1112 16 位 240SPS ADC,2 通道采用 MSOP-10 封装的差动/3 单端输入低功耗完整系统l ADS1110 16 位15SPS Δ-Σ ADC,具有内部参考、PGA 和振荡器 I2C 串行接口l 18位分辨率l ADS8381 18 位 580KSPS 并行 ADCl 24位分辨率l ADS1271 24 位 105kSPS 工业Δ-Σ ADCl ADS1256 具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声Δ-Σ ADCl ADS1255 24 位 30kSPS 极低噪声Δ-Σ ADCl ADS1254 24 位 20kHz 低功耗模数转换器l ADS1253 24 位 20kHz 低功耗模数转换器l ADS1251 ResolutionPlus 24 位 20kHz 低功耗模数转换器l ADS1245 24 位低功耗 ADC,具有高 Z 输入缓冲器l ADS1244 具有 50 和 60Hz 抑制的 24 位15sps Δ-Σ ADCl ADS1243 24 位 ADC,具有 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口和功耗l ADS1242 24 位 ADC,具有 4 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口和功l ADS1241 24 位模数转换器l ADS1240 24 位模数转换器l ADS1224 24 位、240SPS ADC,具有 4 通道差动输入 Mux、High-Z 缓冲器、串行输出l ADS1218 具有闪存、8 个通道、参考电压、缓冲器、2 个 IDAC、串行输出和数字 I/O 的超低功耗 24 位、780SPS ADCl ADS1217 8 通道 24 位模数转换器l ADS1216 24 位模数转换器l ADS1211 24 位模数转换器l ADS1210 24 位模数转换器l ADS1213 22 位模数转换器l ADS1212 22 位模数转换器l ADS1250 SpeedPlusTM 20 位数据采集系统模数转换器l 电流输入ADl DDC114 四路电流输入 20 位模数转换器l DDC112 双路电流输入 20 模数转换器l 数模转换器D/Al 8位分辨率l TLV5632 双路电流输入 20 模数转换器l TLV5629 8 位 8 通道 1/3 us DAC,具有串行输入、可编程建立时间/功耗、低功耗和电源关闭功能l TLV5624 8 位至 DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间l TLV5623 8 位 3us DAC,具有串行输入、可编程稳定时间/功耗、超低功耗l TLV5620 8 位、10us DAC 串行输入四路 DAC 可编程 1x 或 2x 输出,同步更新l TLC7528 8 位, 双路 MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号,简单/Fl TLC7524 8 位, MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号,简单微接口l TLC5628 8 位,10us 八路 DAC,串行输入,1x 或 2x 输出可编程,同步更新,低功耗l TLC5620 8 位、10us 四路 DAC,串行输入、1x 或 2x 输出可编程、同步更新、低功耗l TLC5602 8 位,30MSPS 单 DACl DAC908 8 位 165MSPS SpeedPlusTM DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间l DAC5574 具有 I2C 接口的 8 位四路数模转换器l DAC5573 具有 I2C 接口的 8 位四路 DACl DAC5571 具有高速 I2C 输入的低功耗 8 位 DACl 10位分辨率l TLV5637 10 位 1us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间l TLV5631 具有内部参考的至 10 位 8 通道串行 DACl TLV5617 10 位双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间l TLV5608 至 10 位 8 通道串行 DACl TLV5604 10 位 3us 四路 DAC,具有串行输入、同步更新、可编程稳定时间和断电功能l DAC6571 10 位数模转换器l DAC2900 双路 10 位 125Msps 数模转换器l 12位分辨率l TLV5639 12 位,DAC,并行,电压输出,可编程内部参考,建立时间、功耗、1 通道l TLV5638 12 位、1 或 DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间、功耗l TLV5636 12 位 1us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间l TLV5633 12 位 DAC,具有并行电压输出可编程内部参考设置时间、功耗、8 位微控制器兼容接口l TLV5630 具有内部参考的至 12 位 8 通道串行 DACl TLV5619 12 位单通道并行 DAC,具有电压输出、低功耗和异步更新l TLV5618 12 位双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、在 Q temp 温度范围内运行l TLV5616 12 位 3us DAC 串行输入可编程设置时间/功耗,电压 O/P 范围 = 2x 基准电压l TLV5614 采用晶圆芯片级封装的至 12 位 DACl TLV5613 12 位,DAC,并行电压输出,可编程设定时间/功耗,自动断电l TLV5610 至 12 位 8 通道串行 DACl TLC5618 12 位、二路 DAC、串行输入、可编程稳定时间、同步更新、低功耗l DAC902 12 位 165MSPS SpeedPlusTM DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之l DAC813 兼容微处理器的 12 位数模转换器l DAC8043 CMOS 12 位串行输入乘法数模转换器l DAC7802 双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器l DAC7801 双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器l DAC7800 双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器l DAC7725 12 位四路电压输出数模转换器l DAC7724 12 位四路电压输出数模转换器l DAC7715 四路串行输入,12 位电压输出数模转换器l DAC7625 12 位四路电压输出数模转换器l DAC7624 12 位四路电压输出数模转换器l DAC7617 四路串行输入 12 位电压输出数模转换器l DAC7616 四路串行输入 12 位电压输出数模转换器l DAC7615 四路串行输入 12 位电压输出数模转换器l DAC7614 四路串行输入 12 位电压输出数模转换器l DAC7613 12 位电压输出数模转换器l DAC7611 12 位串行输入数模转换器l DAC7574 具有 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器l DAC7573 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器l DAC7558 12 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器l DAC7554 低功耗低短时脉冲波形干扰 12 位 DACl DAC7553 12 位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器l DAC7545 CMOS 12 位乘法位数模转换器,与微处理器兼容l DAC7541 低成本 12 位 CMOS 四象限乘法 D/A 转换器l DAC7513 低功耗轨至轨输出 12 位串行输入 DACl DAC7512 低功耗轨至轨输出 12 位串行输入 DACl DAC2932 超低功耗 29mW 12 位双路 40MSPS D/A,具有 4 个附加的控制 DAC 用于进行发送/接收路径控制l DAC2902 双路 12 位 125Msps 数模转换器l 14位分辨率l THS5671 14 位 125 MSPS CommsDAC,差动介于 2mA 至 20mA 的可伸缩电流输出l DAC904 可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间的 14 位 165MSPS SpeedPlusTM DACl DAC8805 Dual, Parallel Input, 14-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter l DAC8803 14 位四通道串行接口乘法数模转换器l DAC5674 具有 2x/4x 插值滤波器的14 位 400 CommsDACl DAC2904 14 位 125MSPS 双路通信 DACl 16位分辨率l DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器l DAC8822 Dual, Parallel Input, 16-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter l DAC8811 16 位串行输入乘法数模转换器l DAC8580 16 位高速低噪声电压输出数模转换器l DAC8571 低功耗轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DACl DAC8574 低功耗四路轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DACl DAC8565 16-Bit, Quad Chanel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/, 5ppmC Intrnl Refl DAC8564 16-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output D/A Conv with , 5ppm/C Internal Refl DAC8560 具有、2ppm/℃内部参考的 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC l DAC8555 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器l DAC8554 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器l DAC8552 DAC8552:16 位双路电压输出数模转换器l DAC8550 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DACl DAC8544 四路 16 位四路轨至轨电压输出并行接口数模转换器l DAC8541 具有兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗 16 位数模转换器l DAC8534 至四通道 16 位串行输入 DACl DAC8532 具有串行接口和轨至轨电压输出的 16 位双通道低功耗模数转换器l DAC8531 低功耗轨至轨输出 16 位串行输入数模转换器l DAC8501 乘法、低功耗、轨至轨输出、16 位串行输入数模转换器l DAC7744 16 位四路电压输出数模转换器l DAC7742 具有内部参考的 16 位单通道并行接口l DAC7741 具有内部 +10V 参考和并行 I/F 的 16 位单通道数模转换器l DAC7734 16 位四路电压输出串行输入数模转换器l DAC7731 具有内部 +10V 参考和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器l DAC7654 16 位四路电压输出数模转换器l DAC5686 具有 16x 内插的高性能 16 位 500MSPS 双 DACl DAC1221 16 位Δ-Σ 低功耗数模转换器l 20位分辨率l DAC1220 20 位Δ-Σ 低功耗数模转换器l 数字音频发送器l DIT4096 96kHz 数字音频发送器l 数字音频收发器l SRC4192 高端采样速率转换器l USB音频流l TAS1020 立体声 USB 音频接口l TUSB3200 USB 流控制器l PCM1801 16 位立体声音频模数转换器l PCM1802 单端模拟输入 24 位 96KHz 立体声 ADC。
12位数模转换器DAC7311的通信控制及其电流驱动电路设
计
姚旺君
【期刊名称】《电子元器件应用》
【年(卷),期】2011(13)12
【摘要】采用TI公司的TMS320F28335系列DSP作为主控制器与12bit的数模转换芯片DAC731进行串行通信,通信采用SPI方式.通过CCS软件编程实现数模转换芯片DAC7311的输出电压的的设定,且利用INA132U差分运放及其后端电路构成的电压到电流的转换电路实现驱动电流的输出,电流输出范围可以从0~
20mA不等.
【总页数】4页(P20-22,28)
【作者】姚旺君
【作者单位】华北计算机系统工程研究所,北京 100083
【正文语种】中文
【相关文献】
1.低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512 及其应用 [J], 施自胜
2.一种双通道16位串行数模转换器电路设计 [J], 康明超;孔祥艺;黄立朝;丁宁;时晨杰
3.凌特推出可编程12位、14位数模转换器 [J],
4.ADI 16通道12/16位数模转换器瞄准电信光模块控制应用 [J],
5.ADI公司16通道、12/16位数模转换器瞄准电信光模块控制应用 [J],
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cadence12位dac课程设计一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
知识目标要求学生掌握Cadence12位DAC的基本原理和操作方法;技能目标要求学生能够运用Cadence12位DAC进行简单的电路设计和仿真;情感态度价值观目标要求学生培养对电子技术的兴趣和热情,提高创新意识和团队协作能力。
通过分析课程性质、学生特点和教学要求,我们将目标分解为具体的学习成果。
课程目标旨在培养学生的实际操作能力,使他们在掌握理论知识的基础上,能够独立完成电路设计和仿真任务。
二、教学内容根据课程目标,我们选择和了以下教学内容:1.Cadence12位DAC的基本原理:包括12位DAC的结构、工作原理和性能指标。
2.Cadence12位DAC的操作方法:包括软件安装、界面熟悉、基本操作和功能模块的使用。
3.电路设计与仿真:包括电路图绘制、参数设置、仿真分析和结果输出。
教学大纲将按照以下顺序进行教学:1.导论:介绍Cadence12位DAC的基本原理和操作方法。
2.实践操作:学生分组进行电路设计和仿真实验。
3.结果分析与讨论:学生展示实验结果,进行分析和讨论。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,我们将采用多种教学方法:1.讲授法:讲解Cadence12位DAC的基本原理和操作方法。
2.案例分析法:分析实际电路设计案例,引导学生运用所学知识。
3.实验法:学生分组进行电路设计和仿真实验,提高实际操作能力。
四、教学资源我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的Cadence12位DAC教材。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。
3.多媒体资料:制作课件、视频等教学资料,提高学生的学习兴趣。
4.实验设备:配置足够的实验设备,确保每个学生都能进行实际操作。
通过以上教学资源的支持,我们将帮助学生更好地掌握Cadence12位DAC的知识和技能,提高实际操作能力。
12-bit_1GS-s电流舵DAC的设计随着现代通信系统的快速发展,对高速、高分辨率数字模拟转换器(DAC)的需求也越来越大。
在这个背景下,本文将介绍一种12位分辨率、1GS/s采样率的电流舵型数字模拟转换器的设计。
首先,我们需要了解什么是电流舵型数字模拟转换器。
电流舵型DAC是一种常见的数字模拟转换器,它根据输入的数字代码,通过调节输出电流的大小来实现模拟信号的重建。
它由数字部分和模拟部分组成,其中数字部分负责将输入的数字代码转换为相应的电流值,而模拟部分则根据这些电流值生成模拟输出信号。
为了实现高分辨率和高采样率,本设计采用了12位分辨率和1GS/s的采样率。
首先,我们需要一个高速的时钟信号来驱动DAC的数字部分。
为了实现1GS/s的采样率,我们选择了一种高速时钟源,并通过合理的布线和电源设计来降低时钟信号的抖动和噪声。
接下来是数字部分的设计。
我们选择了一种12位分辨率的数字-模拟转换器芯片,并进行了合适的配置和校准,以确保高精度的输出。
在数字部分中,我们还加入了一些增强技术,如数据插值和误差校正,以提高系统的性能和稳定性。
最后是模拟部分的设计。
模拟部分主要由电流源和电流转换电路组成。
电流源负责产生不同大小的电流,而电流转换电路则将这些电流转换为相应的模拟输出信号。
在模拟部分的设计中,我们采用了一些高性能的电流源和电流转换器,并通过合理的布局和补偿技术来提高系统的线性度和动态范围。
通过以上设计,我们成功地实现了一种12位分辨率、1GS/s 采样率的电流舵型DAC。
该设计不仅满足了现代通信系统对高速、高分辨率DAC的需求,而且具有较高的性能和稳定性。
在未来的研究中,我们将进一步优化设计,以满足不断增长的通信系统需求。
TI推出4 Gsps 12位ADC
佚名
【期刊名称】《单片机与嵌入式系统应用》
【年(卷),期】2014(14)4
【摘要】德州仪器(TI)宣布推出高速的12位模数转换器(ADC)。
这款RF采样ADCl2J4000不仅时钟速率高达4Gsps,支持数据转换速率高达8Gbps的JEDECJESD204B串行接口标准,而且功耗显著降低。
此外,其尺寸仅为
10mm×10mm。
ADCl2J4000可用于测量测试、无线以及国防应用,例如频谱分析仪、武器弹药、数字预失真反馈与雷达等。
ADCl2J4000整合TI现有十亿级采样ADC知识产权(IP)与低功耗数字处理块,
【总页数】2页(P87-88)
【关键词】12位ADC;TI;串行接口标准;模数转换器;频谱分析仪;数字预失真;德州仪器;时钟速率
【正文语种】中文
【中图分类】TP335.1
【相关文献】
1.TI推出速率高达4GSPS的业界最快12位ADC [J],
2.TI推出具SNRBoost技术的11位高速ADC [J], 孙丽君
3.TI推出全面集成的小型16位ADC [J],
4.TI推出高速4通道14位ADC [J],
5.TI推出4通道16位100Msps ADC [J],
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12位串行A/D转换器的原理及应用开发来源:国外电子元器件-- 设计创新2007-01-04 点击:1491 引言MAXl224/MAXl225系列12位模/数转换器(ADC)具有低功耗、高速、串行输出等特点,其采样速率最高可达1.5Ms/s,在+2.7V至+3.6V的单电源下工作,需要1个外部基准源;可进行真差分输入,较单端输入可提供更好的噪声抑制、失真改善及更宽的动态范围;同时,具有标准SPITM/QSPITM/MI-CROWWIRETM接口提供转换所需的时钟信号,可以方便地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。
MAX1224允许单极性模拟输入,MAX1225允许双极性模拟输入。
该系列转换器可运行于局部关断模式和完全关断模式,能够将2次转换之间的电源电流分别降低至1mA(典型值)和1μA(最大值);具有1个独立的电源输入,可直接与+1.8V到VDD的数字逻辑接口。
此外,该系列还具有转换速度高、交流性能好和直流准确度高等特性。
MAX1224/MAX1225的主要特点如下:●1.5Ms/s采样速率;●功耗仅18mW(典型值);●关断电流仅1μA(最大值);●高速、SPI兼容、3线串行接口;●525kHz输入频率下69dB的S/(N+D);●内部真差分采样,保持(T/H);●外部基准源;●无流水线延迟。
2 封装及引脚功能MAXl224/MAXl225采用小巧的12引脚TQFN封装,其引脚排列如表1所示。
各个引脚的功能如表l所示。
3 内部结构及工作原理MAX1224/MAX1225采用输入采样,保持和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为12位数字输出信号。
串行接口仅需要3条连接线(SCLK、CNVST和DOUT),提供了与微处理器(μP)和DSP 的便利连接。
图2给出简化的MAX1224/MAX1225内部结构。
3.1真差分模拟输入采样/保持器MAXl224/MAXl225的输入结构由采样/保持器、比较器及开关型数,模转换器(DAC)构成。
低功耗满幅输出12位串行数模转换器
DAC7512及其应
低功耗满幅输出12位串行数模转换器DAC7512及其应
DAC7512是TI公司生产的具有内置缓冲放大器的低功耗单片12位数模转换器。
其片内高精度的输出放大器可获得满幅(供电电源电压与地电压间)任意输出。
DAC7512带有一个时钟达30MHz的通用三线串行接口,因而可接入高速DSP。
其接口与SPI、QSPI、Microwire及DSP接口兼容,因而可与intel系列单片机、Motorola系列单片机直接连接而无需任何其它接口电路。
由于DAC7512串行数模转换器可选择供电电源来作为参考电压,因而具有很宽的动态输出范围,此外,DAC7512数模转换器还具有三种关断工作模式。
正常工作状态下,DAC7512在5V电压下的功耗仅为0.7mW,而省电状态下的功耗为1μW。
因此,低功耗的DAC7512无疑是便携式电池供电设备的理想器件。
1主要特性DAC7512的主要特点如下:●微功耗,5V时的工作电流消耗为135μA(DAC7512);●在掉电模式时,如果采用5V电源供电,其电流消耗为135nA,而采用3V供电时,其电流消耗仅为50nA;●供电电压范围为
+2.7V~+5.5V;●上电输出复位后输出为0V;●具有三种关断工作模式可供选择,5V电压下的功耗仅为0.7mW;●带有低功耗施密特输入串行接口;●内置满幅输出的缓冲放大器;●具有SYNC中断保护机制。
2引脚功能采用SOT23-5封装的DAC7512的引脚排列如图1所示。
其引脚定义如下:VOUT:芯片模拟输出电压;GND:器件内所有电路的地参考点;VDD:供电电源,直流+2.7V~+5.5V;DIN:串行数据输入;SCLK:串行时钟输入;SYNC:输入控制信号(低电平有效)。
3内部结构DAC7512的组成框图如图2所示。
图中的输入控制逻辑用于控制DAC寄存器的写操作,掉电控制逻辑与电阻网络一起用来设置器件的工作模式,即选择正常输出还是把输出端与缓冲放大器断开,而接入固定电阻。
芯片内的缓冲放大器具有满幅输出特性,可驱动2kΩ及1000pF的并联负载。
4接口工作模式DAC7512采用三线制(SYNC,SCLK及DIN)串行接口,其串行写操作时序如图3所示。
写操作开始前,SYNC要置低,DIN的数据在串行时钟SCLK的下降沿依次移入16位寄存器。
在串行时钟的第16个下降沿到来时,将最后一位移入寄存器,可实现对工作模式的设置及DAC内容的刷新,从而完成一个写周期的操作。
此时,SYNC
可保持低电平或置高,但在下一个写周期开始前,SYNC必须转为高电平并至少保持33ns?以便SYNC有时间产生下降沿来启动下一个写周期。
若SYNC在一个写周期内转为高电平,则本次写操作失败,寄存器强行复位。
由于施密特缓冲器在SYNC高电平时的电流消耗大于低电平时的电流消耗,因此,在两次写操作之间,应把SYNC置低以降低功耗。
DAC7512的片内移位寄存器宽度为16位,其中DB15、DB14是空闲位,DB13、DB12是工作模式选择位、DB11~DB0是数据位。
器件内部带有上电复位电路。
上电后,寄存器置0,所以DAC7512处于正常工作模式,模拟输出电压为0V。
DAC7512的四种工作模式可由寄存器内的DB13、DB12来控制。
其控制关系如表1所列。
表1DAC7512的'工作模式选择DB13DB12工作模式00工作模式01掉电模式输出端1kΩ到地10输出端100kΩ到地11高阻掉电模式下,不仅器件功耗要减小,而且缓冲放大器的输出级通过内部电阻网络接到1kΩ、100kΩ或开路。
而处于掉电模式时,所有的线性电路都断开,但寄存器内的数据不受影响。
5与微处理器的接口DAC7512与8051微控制器的接口如图4所示。
图中,8051的TXD驱动DAC7512的SCLK,而RXD则驱动DAC7512的串行数据线。
设计时可用8051的一个I/O位(如P3.3)作为SYNC信号。
在数据传输期间,P3.3要保持低电平。
由于805
1的TXD脚输出时是低位在前,而DAC7512片内寄存器接收时是高位在前,故在传送数据前,应当用软件把数据调整好。
由于8051一次只能传输8位数据。
因此,在一个写周期内,应当用8个时钟在其下降沿把数据写入DAC7512。
写数据时,MSB在前。
由于DAC7512内有16位寄存器,故在写完第一个字节后,P3.3仍然要保持低电平,以便传输第二个字节。