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  • 低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器閉環(huán)系統(tǒng)
  • 低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器開環(huán)系統(tǒng)
  • 低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器性能規(guī)格
低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器

低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器閉環(huán)系統(tǒng)

  •   閉環(huán)系統(tǒng)包括一條反饋通路,以檢測和校準(zhǔn)任何誤差。傳感器根據(jù)諸如伺服電動機(jī)、流量閥或溫度檢測單元等的物理參數(shù)監(jiān)視輸出。然后傳感器將數(shù)據(jù)饋送回控制器,而控制器則利用這個信息決定是否需要校正。

      DAC 和模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是位于閉環(huán)系統(tǒng)核心的關(guān)鍵組件。DAC 用在前饋通路中以調(diào)節(jié)系統(tǒng),ADC 用在反饋通路中,以監(jiān)視這些調(diào)節(jié)的效果。它們一起施加和檢測模擬控制信號,以真實地調(diào)節(jié)它們控制的參數(shù)。

      電動機(jī)控制是這類閉環(huán)系統(tǒng)的一個例子,首先,將一個想要的輸出 (設(shè)定點) 加到控制器上,控制器對這個輸出和反饋信號進(jìn)行比較。如果需要校正,那么控制器會調(diào)節(jié) DAC 的輸入編碼,然后 DAC 在其輸出端產(chǎn)生一個模擬電壓。該 DAC 的輸出電壓通過一個功率放大器放大,以給電動機(jī)提供所需的驅(qū)動電流。

低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器開環(huán)系統(tǒng)

  •   開環(huán)系統(tǒng)沒有反饋通路。這意味著,系統(tǒng)自身必須是準(zhǔn)確的。開環(huán)控制對于良好定義的系統(tǒng)是有用的,在這類系統(tǒng)中,輸入編碼及其在負(fù)載上所導(dǎo)致行動之間的關(guān)系是已知的。如果負(fù)載不是非常可預(yù)測的,那么最好使用閉環(huán)控制。

      DAC 驅(qū)動凌力爾特穩(wěn)壓器 LT3080 的 SET 電壓引腳。SET 引腳是誤差放大器的輸入和輸出電壓的調(diào)節(jié)設(shè)定點。LT3080 的輸出電壓范圍為 0V 至絕對最大額定輸出電壓。

      DAC 的分辨率決定 SET 引腳調(diào)節(jié)的步進(jìn)大小。例如,一個具有 5V 基準(zhǔn)的 8 位 DAC 有 5V / 28 = 19.5mV 的 LSB。一個具有同樣 5V 基準(zhǔn)的 12 位 DAC 有 1.2mV 的 LSB,一個 16 位 DAC 有 76μV 的 LSB。這意味著,就一個理想 DAC 而言,數(shù)字編碼每增大一次,模擬輸出都應(yīng)該增加 76μV。

      開環(huán)系統(tǒng)中的其他重要參數(shù)包括偏移、增益誤差、基準(zhǔn)電壓誤差以及這些參數(shù)隨時間和溫度變化的穩(wěn)定性。INL 尤其重要,因為與閉環(huán)系統(tǒng)相比,DAC 的 INL 對系統(tǒng)的總體線性度有直接影響。

低速數(shù)模轉(zhuǎn)換器性能規(guī)格

  •   一旦決定了閉環(huán)、開環(huán)或"設(shè)定后便不需再過問"系統(tǒng)的類型,就該選擇最好的 DAC 了。正如之前提到的那樣,有些應(yīng)用需要粗略調(diào)節(jié),這意味著系統(tǒng)僅需要有限數(shù)量的可變設(shè)置。在這種情況下,8 位或 10 位分辨率的 DAC 一般就足夠了。就需要更精細(xì)控制的系統(tǒng)而言,12 位 DAC 可以提供足夠的分辨率。在今天的市場上,16 位和 18 位 DAC 提供最精細(xì)的每 LSB 分辨率。

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