Слаботочка Книги

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Функциональный состав: I-16 преобразователей входных уровней (ПУ); II- 11-разрядный входной регистр (РГ); III-18 генераторов разрядных токов (ГТ); IV-8 токовых переключателей (ТП); V-прецизионная матрица резисторов типа R-2R; VI-операционный усилитель (ОУ).

/-16 Л У 39

ШОВ л

BtOA Jit

D9 В8 D7 V6

33 3,

вг Ж

п го

21 12

Коррекция-

ои «

д-рг m-vTPVTi9 m-sKi-SKi9 i-pm

19Рз

51

«а

гс н

оуу>


Назначение выводов: 2-напряжение источника питания ([/„2); 3 - компенсация частотной характеристики ОУ; 4-напряжение источника опорного напряжения (.Vy, -5, 6, 8-аналоговая земля; 7-выход; 8-источник напряжения питания ((/„,); 10-цифровая земля; 11-вход G; 12-вход С; 13-инвертированный вход С; 14 - инвертированный вход G; 75-инвертированный вход Dl; /б-вход 7)1 1-го разряда (старшего); 77-вход 2С; 7S-инвертируемый вход 7)2; 79-вход 7)2 2-го разряда; 20-вход Я; 27 - вход L; 22 - инвертированный вход



D3; 23 -вход DI 3-го разряда; 24-инвертированный вход D4; 2J-вход D4 4-го разряда; 26-инвертированный вход D5\ 27-вход D5 5-го разряда; 2S-инвертированный вход D6\ 29-вход Dd б-го разряда; 30-инвертированный вход D7\ 31 - вход D7 7-го разряда; 32 - инвертированный вход D8; ii-вход D8 8-го разряда; 34-инвертированный вход D9; i5 -вход D9 9-го разряда; i5-инвертированный вход D10A; i7-вход D10A 10-го разряда (младшего); iS-инвертированный вход D10B; i9-вход DWB дополнительного разряда; 40, 1 - незадействованные выводы.

Особенности работы микросхемы. В микросхеме применен комбинированный способ взвешивания разрядных токов, при котором токи восьми младших разрядов (с 3-го по 10-й) формируются методом деления равных токов генераторов в матрице резисторов R-2R. Токи первого (старшего) и второго разрядов поступают на выход преобразователя непосредственно. Их значения соответственно в 4 и 2 раза больше каждого из токов младших разрядов.

Взвешивание разрядных токов осуществляется в параллельно включенных идентичных структурных звеньях, состоящих из генераторов токов и токовых переключателей.

Согласование входного регистра с внешними источниками цифрового сигнала по логическим уровням осуществляется с помощью ПУ. В зависимости от выбранного режима работы ЦАП по согласованию с ТТЛ- или ЭСЛ-микро-схемами на ПУ подаются напряжения от источников питания ±5 и -5 В соответственно. Наличие в ПУ инвертирующих входов позволяет подавать на их входы (кроме Н, L, 2С) парафазные сигналы с уровнями ЭСЛ, что повышает помехоустойчивость ЦАП и уменьшает время задержки распространения сигнала.

Входной регистр является приемником цифровой информации и элементом управления токовыми переключателями. Он состоит из 11 двухтактных ЭСЛ -триггеров со стробируемыми входами. Вход синхронизации С позволяет подавать управляющие сигналы одновременно на соответствующие входы токовых переключателей; при их идентичности достигаются максимальное быстродействие микросхемы и минимальная амплитуда выбросов выходного напряжения при изменении входного кода.

Входной регистр имеет 10 информационных входов (D1-D10A) и дополнительные входы (И, L, 2С, D10B, G) со следующим назначением: Н-для установления в состояние логической 1 выходов триггеров, на входы которых подан логический 0; L -для установления в состояние логического О выходов триггеров, на входы которых подана логическая 1; 2С-для инвертирования входной информации триггера 1-го разряда; 10В для управления дополнительным (младшим) разрядом ЦАП; G-для установления в состояние логического О выходов всех триггеров вне зависимости от сигналов на остальных входах.

Наличие перечисленных входов в цифровой части микросхемы позволяет осуществлять функции преобразования: прямого и обратного параллельных двоичных кодов в напряжение; прямого и обратного двоичного дополнительного кода в напряжение, а также установления на выходе ЦАП напряжения конечной точки характеристики преобразования без изменения входного кода, напряжения начальной точки характеристики преобразования (в том числе нуля) без изменения состояния триггеров регистра или входного кода. Значения выходного напряжения ЦАП при различных комбинациях входных цифровых входов показаны в таблице.



Соответствие выходного сигнала микросхем КМ1118ПА2, КР1118ПА2 входному цифровому коду или выполняемой операции преобразования

Входы (выводы)

Выходное напряжение,

Вид входного цифрового кода и.1и выполняемой операции преобразования

(12)

(20)

(21)

(17)

DI DIOA 16. 19, 23, 25, 27, 29. 31, 33, 35, 37

(39)

00...00

11...1I

-1,023

Прямой параллельный двоичный

00...00 п...И

-1,023 0

Обратный параллельный двоичный

10...00

11...11

-1.023

Прямой параллельный биполярный, дополняющий до двух

10...00 01.„11

-1,023 0

Обратный параллельный, дополняющий

до двух

ХХ...ХХ

-1,024

Установка конечной точки характеристики преобразования

ХХ...ХХ

Установка начальной точки нуля характеристики преобразования

ХХ...ХХ

Стробирование выхода регистра

Примечание. X-произвольное состояние.

Генераторы тока представляют собой транзисторы, включенные по схеме с общей базой, в эмиттерной цепи которых имеются прецизионные резисторы Л,. Выходной ток генераторов определяется напряжением между базой транзистора и щиной источника питания [/„2 (вывод 2).

Цепи коллекторов транзисторов генераторов тока подключены к объединенным эмиттерам дифференциальной пары п-р-п транзисторов, на которых выполнены каждый из 10 токовых переключателей. Последние управляются парафазными сигналами, поступающими с выходов триггеров входного регистра. В моменты переключения напряжения в точках соединений генераторов




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Яндекс.Метрика