ZHCSWL8 June   2024 DAC80516

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求 - I2C 标准模式
    7. 5.7  时序要求 - I2C 快速模式
    8. 5.8  时序要求 - I2C 快速+ 模式
    9. 5.9  时序要求 - SPI
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 数模转换器 (DAC) 架构
        1. 6.3.1.1 DAC 寄存器结构
          1. 6.3.1.1.1 DAC 同步运行
          2. 6.3.1.1.2 DAC 缓冲器放大器
          3. 6.3.1.1.3 DAC 传递函数
      2. 6.3.2 内部基准
      3. 6.3.3 上电复位 (POR)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 清除模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 总线概述
        2. 6.5.1.2 I2C 总线定义
        3. 6.5.1.3 I2C 目标地址选择
        4. 6.5.1.4 I2C 读取和写入操作
        5. 6.5.1.5 I2C 通用调用复位
      2. 6.5.2 串行外设接口 (SPI)
        1. 6.5.2.1 SPI 总线概述
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 DAC80516 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 双极电压输出
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 可编程高电流电压输出电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 初始化设置
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RUY|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

DAC 寄存器结构

该 DAC 产生与 16 位输入数据代码成比例的输出电压。对于所有输出范围,输入数据均以直接二进制格式写入 DAC 数据寄存器。通过向 DAC_增益寄存器写入值,用户可以将最大满量程 DAC 输出电压配置为 1 × VREF 或 2 × VREF(最大 5V),其中 VREF 是内部或外部基准输入电压。节 7.1.5 显示了可以为 QUAD0(OUT0 至 OUT3)、QUAD1(OUT4 至 OUT7)、QUAD2(OUT8 至 OUT11)和 QUAD3(OUT12 至 OUT15)配置增益设置;一个 QUAD 组中的所有 DAC 通道共享相同的增益设置。

写入 DAC 数据寄存器的数据最初存储在 DAC 缓冲寄存器中。将 DAC 缓冲寄存器中的数据传输到 DAC 有效寄存器可以配置为立即发生(异步模式)或由 DAC 触发信号启动(同步模式)。更新 DAC 有效寄存器后,DAC 输出通道将更改为新值。

通过设置 DAC_BCAST_EN 寄存器中相应的 BCAST_EN 位,可将每个 DAC 配置为在广播模式下运行。将一个值写入 BCAST_DAC_数据寄存器时,这个值会自动存储到广播模式下运行的所有 DAC 的缓冲器和有效数据寄存器中。

此外,每个 DAC 都有一个短路检测电路。DAC_状态寄存器会显示哪些 DAC 通道目前处于短路状态。全局状态位(状态寄存器中的 GDAC_SC_STS)的值是所有 DAC_状态位的逻辑“或”运算结果,可用于确定是否至少有一个通道处于短路状态。