主题中讨论的其他器件: DAC8811、 DAC8822、 DAC8820
您好、专家:
我想问倍增 DAC DAC7811的基准乘法带宽。
随着数字代码越来越小、从 Iout1流出的电流将会越来越小、即 Iout1引脚的阻抗将会更大、然后衰减会更大。
+运算放大器、如果 Rgain 增大、则噪声增益将为1 μ V RF/Rg、进而减小。 因此、当衰减增加时、BW 将变大。 与我们的图相比、我的理解看起来是错误的。
您能不能帮助我理解背后的原理? 谢谢你。
纱线
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您好、专家:
我想问倍增 DAC DAC7811的基准乘法带宽。
随着数字代码越来越小、从 Iout1流出的电流将会越来越小、即 Iout1引脚的阻抗将会更大、然后衰减会更大。
+运算放大器、如果 Rgain 增大、则噪声增益将为1 μ V RF/Rg、进而减小。 因此、当衰减增加时、BW 将变大。 与我们的图相比、我的理解看起来是错误的。
您能不能帮助我理解背后的原理? 谢谢你。
纱线
Yarn、您好!
我从设计团队得到了很好的答案、我不想通过用我的措辞来歪曲它。 因此、我将其按原样放在这里:
"带宽相对于代码下降的原因是、随着较低代码设置被激活、从基准到开关位的信号路径具有增加的阻抗。 由于 IOUT 端子上的电容大多是固定的、这会限制带宽。 如果您看看第8页的 DAC8811 PDS 简化的 R2R 电阻梯图、您将看到该参考位于原理图的左侧、并在所有 MSB 段中均应用。 但是、对于位4、它会通过一个额外的 R 桥臂。 它将具有一个额外的 R 桥臂。 等等。 此外、各种 R2R 梯形节点连接处的电容会导致多级滤波器操作。 但希望这种简化的解释有助于理解这一点。"
有用于 DAC8820和 DAC8822的 TINA 模型。 您可以自行检查此行为。 我使用运算放大器完成了简单的仿真、它表现出类似的行为。
希望它能澄清您的疑问。
此致、
Uttam