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[参考译文] DAC7578:DAC7578电阻计算

Guru**** 1103060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7578, DAC53204, TPS7A57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164151/dac7578-dac7578-resistor-calculation

器件型号:DAC7578
主题中讨论的其他器件: DAC53204TPS7A57

您好!

我们使用 DAC7578进行电压裕量调节。 我们将在电阻器的帮助下进行电压裕度调节。 我们强制电压通过电阻器进行裕量调节。 请帮助我们计算串联电阻器、任何人都可以告诉我们如何计算该电阻器。

谢谢

Sathya Shree  

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    Sathya、您好、请看一下本次培训:

    https://training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs

    此外、DAC53204也是此类应用的理想选择。

    谢谢、

    Paul

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    我想补充一点 、我们在设计中使用 TPS7A5701RTER LDO。 在该 LDO 中、我们只有一个电阻器 Rref 来获得所需的输出电压。 这样、我们可以进行电压裕量调节吗? 使用该 LDO 是很好的。 如果情况良好、则意味着 DAC 的串联电阻器会怎样。 您能否澄清如何找到任何 DAC 和 VDACN 的满量程电压。

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    我们需要8通道 DAC。 建议使用8通道 DAC。 我们的 LDO 器件型号为  TPS7A5701RTER。

    由于 TPS7A5701R 具有一个用于设置输出电压的基准电阻器、因此需要有关计算串联电阻器的指导。 请帮助我们计算它。

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    您好 Sathya、

    考虑使用电流输出 DAC 而不是电压输出 DAC。  我们的 DAC53204 (4通道)具有与 LDO 的50uA 基准电流并联的电流输出范围。  DAC 可以提供额外的电流来增加输出电压、或灌电流来降低输出电压。  这不需要任何额外的电阻器。  此外、DAC53204可在启动时支持真正的高阻态运行、因此您无需担心这种情况。

    请参阅本文档:

    具有电流输出智能 DAC 的电压裕量调节和调节电路

    谢谢、

    Paul

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    尊敬的 Paul:

    对于50uA LDO、我们需要使用 DAC 对10%的输出电压裕量进行调节。 DAC 需要根据我们的要求提供5uA 的灌电流或拉电流。

    我们是否需要考虑实现这一点的任何布局指南。

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    您好 Sathya、

    对于这一点、没有太多的布局问题。  作为电流源、我们对串联电阻或寄生电容不太关心。  

    谢谢、

    Paul

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    尊敬的 Paul:

    您能否在计算 DAC53204的输出方面提供指导、我们在中看到许多文档、其中使用了两个电阻器进行裕量调节。

    因为我们将使用 LDO TPS7A57的单个电阻器作为电流 DAC。 您能不能指导我们如何进行裕量调节。 我们将为1.8V 的10%留出裕度。 请指导我们实施这一计划。

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    尊敬的 Paul:

    针对 DAC53204查询的温和提示。

    对于 DAC53204参考计算、下面所附的电路图作为两个反馈电阻的参考、但在我们的 SMPS 设计(TPS7A57)中、我们只有一个电阻。

    请找到下面所附的有关 DAC53204参考设计计算的摘录、根据 TI 计算、计算中使用了顶部电阻器 R1。 但在 SMPS (TPS7A57)中、我们只有一个用于设置输出电压的电阻器(底部电阻器连接到 GND)、并且 Vref 和 VNominal 值相同。

    请指导我们计算 I (裕度)值。

    下图是我们的 SMPS 设计、我们将像这样进行电压裕量调节。

    请尽快解决此问题。

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    您好 Sathya、

     在 数据表中、TPS7A57实际上使用 DACx3204的电流输出和电压输出模式讨论了这一点:

     您参考的应用手册 讨论了电源 具有电压基准(通常称为 FB 或反馈引脚)的两个电阻(如果需要串联电阻、则为三个)方法。   TPS7A57使用内部电流基准(50uA)通过单个 Rref 电阻设置输出电压。 处于电流模式的智能 DAC 直接从内部电流基准中增减来调节输出电压。 因此该公式为 VOUT= Rref*(Iref±IDAC)。  

    请查看   TPS7A57数据表的第8.1.16节"电流模式裕量"和8.1.17 "电压模式裕量"。 与其他应用手册相比、这对您更有帮助。  如果您在此之后有任何问题、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones

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    尊敬的 Jones:

    感谢您为使用电流模式进行电压裕量调节的 DAC53204提供输入。

    我需要对此 DAC53204再做一个澄清。 我们想知道电压模式下的电压裕量。

    您能不能用您上面提到的相同规格来指导我们。

    LDO 器件型号:TPS7A57

    此致、

    Sathya Shree。

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    您好 Sathya、

     TPS7A57数据表还包含一个部分、对以下内容进行了介绍:  

    公式类似如下: Vout= Rref*(Iref +[(Vdac-Vnom)/RDB])。 其中、来自电流输出公式的 IDAC = [(Vdac-Vnom)/RDB]。

    最棒的

    Katlynne Jones

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    尊敬的 Jones:

    在上述 snip 中、Iout 是否代表裕度调节电流? 例如、如果我们要为1.8V 的+/-10%电压留出裕度、则电压将为1.62V 和1.98V。 根据该 DAC、我们将随电流变化裕量。 LDO TPS7A57的基准电流为50uA。 如果我们提供5uA 的裕度、我们将获得1.62V 和1.98V 的输出。 5uA 表示 Iout、Iout 是否与 IDAC 相同? 请加以澄清。 指导我们写入寄存器值。

    谢谢

    Sathya Shree

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    您好 Sathya、

    是的、您共享的尖头方程4中的 IOUT 表示 DAC 的电流输出、即您的情况下的裕量电流。  

    如果您的裕度电流 为±5μA μ A、则应选择最小可能的 IOUT 范围 、即±25μA μ A。 将0x1000写入 DAC-X-IOUT-MISC-COINFIG 寄存器以选择该范围。  

    如果您计划使用可编程转换率功能或 GPIO 触发器、请在高裕度/低裕度寄存器中设置电流输出。 或者只需使用 DAC 数据寄存器、即可通过 I2C/SPI 更新 IOUT。  

    您可以重新排列 公式4以计算 需要写入数据寄存器的代码。 我在 这里展示了所有 电流项的计算结果、以 μA μ A 为单位。 5μA 5μA 的代码为154、-k Ω 为102。

    代码在寄存器中左对齐、因此您必须将数据左移8位。  将0x9A00 (5μA)和0x6600 (- 5μA )写入数据寄存器。  

    您还需要为 common-config 寄存器中的电流输出加电:

    最棒的

    Katlynne Jones