大家好、
此电子邮件旨在询问有关 DAC121S101QCMK/NOPB 的技术信息。
我的客户在 DAC121S101QCMK/NOPBI 上遇到了一个问题、他们希望对此进行测试。
在执行此操作时、他们意识到在正常使用条件下、仪表读取的某些值与 DS 电气特性表中报告的值不一致。
具体而言、客户意识到测量的输出阻抗约为8欧姆、而 DS 中报告的阻抗为1.3欧姆。
在这方面、我想问您的意见、为什么客户发现申报值和计量值之间存在这种差异?
非常感谢、
Antonio
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大家好、
此电子邮件旨在询问有关 DAC121S101QCMK/NOPB 的技术信息。
我的客户在 DAC121S101QCMK/NOPBI 上遇到了一个问题、他们希望对此进行测试。
在执行此操作时、他们意识到在正常使用条件下、仪表读取的某些值与 DS 电气特性表中报告的值不一致。
具体而言、客户意识到测量的输出阻抗约为8欧姆、而 DS 中报告的阻抗为1.3欧姆。
在这方面、我想问您的意见、为什么客户发现申报值和计量值之间存在这种差异?
非常感谢、
Antonio
您好、Antonio、
我认为我们必须首先确认测试输出阻抗的确切测试条件。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/852659?DAC121S101-DC-output-impedance-measure
"
PDS 不为 ZOUT 规格提供具体条件、我认为这是一个小监督。 输出阻抗实际上仅在 DAC (或真正的集成输出缓冲器)处于其线性工作范围内时有效。
让我们考虑满量程和零量程误差的来源:输出缓冲器实际上只是一个运算放大器。 与所有运算放大器一样、它们具有一些输出限制。 有些具有轨到轨输出运行、但有些具有共模输出/输入限制。 实际上、您看到的是输出缓冲器在其电源电压下会进入余量限制。 由于 DAC121S101等器件 是基准电压且连接了 VDD、因此根据定义、它在满量程时具有0V 的余量。
DAC80501等具有专用基准(内部)和独立 VDD 引脚的器件可以绕过该电压、因为基准电压可以是5V、电源电压可以是5.5V、因此满量程时有500mV 的余量。
如果您尝试确认 ZOUT 测量值、我建议您在 DAC 处于中标度(2.5V)时执行相同的实验。 这意味着该器件将有足够的余量(如果您尝试灌电流、则还有"足部空间")。 此外、请注意、PCB 和仪表的串联电阻等小因素会增加此测量的误差。 在我们的实验中、我们通常使用开尔文式连接来感测引脚上的电压、以便它不会共享相同的电流路径。
"
希望这对您有所帮助、
Paul
尊敬的 Francesco:
当器件灌入电流时、输出阻抗是否看起来也不同? 例如、如果您使用-k Ω 和-k Ω 60µA 10µA?
该器件与电源共享基准、因此 VDD 上的任何串联电阻也会随着负载缩放输出。 例如、如果您有一个与 VDD 引脚串联的5V VDD、并且在中标度从输出中抽取60µA Ω、您会看到 VDD 引脚减少到5V 600µV、并且输出将减少到2.5V 10Ω 300µV Ω(不包括 DAC 的实际输出阻抗)。
这看起来您在输出上具有5Ω Ω 的电阻。
谢谢、
Paul
尊敬的 Paul:
在电路中、VA 上没有串联电阻、PCB 和电源之间的电缆阻抗为 mΩ Ω。
我在下面介绍了我的设置和测试方法。
设置:
在 VA 上的 PXI 4130通道1 (uty);
- DIN、SCLK、SYNC 上的 PXI 6552 (DIO);
- 输出电压上的 PXI 4130通道2 (LSMU)和 PXI 4071 (DMM)。
测试方法:
-用 uty 打开 DUT 电源;
- DIO 在正常模式下在 SPI 上发送代码0x7FF;
LSMU SINK I2=60uA;
- DMM 读取输出电压 V2;
- LSMU 灌电流 I1=10uA;
- DMM 读取输出电压 V1;
- Zout =(V2-V1)/(I2-I1)
-关闭 DUT。
感谢您的支持和最诚挚的谢意
弗朗西斯科 B.
尊敬的 Paul:
我在本地模式下使用 SMU、因为 DMM 测量输出电压。 使用我的设置、我还会在 VA=5V 和 Iout=100uA 的情况下测量 FSO 和 ZSO、该值在数据表范围内。
从我的角度来看、不清楚直流输出阻抗测试的条件、在另一篇文章 Uttam Sahu 中、请告诉我相同的测量值:
"您还可以通过使用两个逐个的精密电阻器来代替 SMU 来实现这一点。 由于 DAC 输出阻抗非常小、因此测量精度非常重要。"
TI 用于测量直流输出阻抗的测试条件是什么? 哪个电流或输出电阻器?
感谢您的支持和最诚挚的谢意
弗朗西斯科 B.
如果您使用 DMM 测量引脚上的电压、那么您应该认为 DMM 是准确的、等等
我不知道验证该产品时使用的确切方法、但通常、我们在远程模式下使用 PXI-4132等器件、使用信号静态范围并强制提供一些不同的拉电流和灌电流。 我们使用 SMU 的内部电压测量来推导输出阻抗。
有时、我将扫描宽范围的电流、以查看是否存在变化的阻抗。 例如、某些输出放大器的线性电流区域非常有限。 您使用的电流非常小(10µA μ A)、但我想知道如果您使用的是10µA μ A、2µA μ A、2µA μ A 和10µA Ω 等器件、输出阻抗会是什么样的。
可以使用几个电阻器进行此测试、但通常情况下、精密 SMU 最简单。