ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
该 DAC 产生与 13 位输入数据代码成比例的单极输出电压。对于这两个输出范围,输入数据均以直接二进制格式写入 DAC 数据寄存器。输入数据由 LUT 和 ALU 生成,或直接通过串行接口输入。
方程式 1 提供了 DAC 传递函数。
其中:
节 6.3.4.3 描述了对于给定 BASE 值,LUT 的最大输出代码跨度。在 LUT 中存储的传递函数的最大斜率,以及全温度范围共同决定了随温度变化的最大 VDAC 输出电压偏移。当 DAC 数据由 LUT 和 ALU 生成时,方程式 2 将给出随温度变化的最大 VDAC 输出偏移。
但是,当数据通过串行接口直接输入到 DAC 时,此限制将不再适用。在这种情况下,DAC 输入范围覆盖全部 8192 个码值,DAC 输出则会实现整个电压范围的跨度。表 6-1 显示了 DAC 数据格式。
| DAC 数据寄存器 (分辨率为 1.22mV) |
负 DAC 输出电压 (V) VSS = -11V、VCC = 接地 |
正 DAC 输出电压 (V) VCC = 5.5V、VSS = 接地 |
|
|---|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | ||
| 0 0000 0000 0000 | 0000 | -10 | 0 |
| 0 0000 0000 0001 | 0001 | -9.99878 | 0.00122 |
| 1 0000 0000 0000 | 1000 | -5 | 5 |
| 1 0001 1001 1001 | 1199 | -4.50073 | 5.49927 |
| 1 0001 1001 1010 | 119A | -4.49951 | 5.5 |
| 1 0001 1001 1011 | 119B | -4.49829 | 5.5 |
| 1 1111 1111 1110 | 1FFE | -0.00244 | 5.5 |
| 1 1111 1111 1111 | 1FFF | -0.00122 | 5.5 |