AD9751产生两个互补的电流输出,IOUTA和IOUTB,可以配置为单端或差分操作。IOUTA和IOUTB可以通过负载电阻器RLOAD转换为互补的单端电压输出VOUTA和VOUTB,如DAC传递函数部分中的方程5至8所述。存在于VOUTA和VOUTB之间的差分电压VDIFF也可以通过变压器或差分放大器配置转换为单端电压。
AD9751的交流性能最佳,使用差动变压器耦合输出进行指定,其中IOUTA和IOUTB的电压摆动限制在±0.5 V。如果需要单端单极输出,应选择IOUTA作为输出,IOUTB接地。
当AD9751配置为差分操作时,其失真和噪声性能可以得到增强。通过变压器或差分放大器的共模抑制,可以显著减少IOUTA和IOUTB的共模误差源。这些共模误差源包括偶数阶失真产物和噪声。随着重建波形的频率内容的增加,失真性能的增强变得更加显著。这是由于各种动态共模失真机制、数字馈通和噪声的一阶抵消。
通过变压器执行差分到单端转换还提供了向负载提供两倍重建信号功率的能力(即,假设没有源端接)。由于IOUTA和IOUTB的输出电流是互补的,因此当进行差分处理时,它们会相加。
正确选择的变压器将使AD9751能够为不同的负载提供所需的功率和电压水平。有关各种输出配置的示例,请参阅应用AD9751一节。
IOUTA和IOUTB的输出阻抗由与电流源相关的PMOS开关的等效并联组合决定,通常为100kΩ,并联5pF。由于PMOS器件的性质,它也略微取决于输出电压(即VOUTA和VOUTB)。因此,通过I-V运算放大器配置将IOUTA和/或IOUTB保持在虚拟接地,将获得最佳的直流线性。请注意,AD9751的INL/DNL规格是通过运算放大器将IOUTA和IOUTB保持在虚拟接地状态进行测量的。
IOUTA和IOUTB也有负电压和正电压合规范围,必须遵守这些范围才能实现最佳性能。-1.0V的负输出合规范围由CMOS工艺的击穿极限设定。超出此最大限制的操作可能会导致输出级故障,并影响AD9751的可靠性。
正输出合规范围略微取决于满量程输出电流IOUTFS。它从IOUTFS=20mA的标称1.25V略微下降到IOUTFS=2 mA的1.00V。当IOUTA和IOUTB的最大满标度信号不超过1.0 V时,单端或差分输出的最佳失真性能得以实现。
需要AD9751输出(即VOUTA和/或VOUTB)来扩展其输出合规范围的应用应相应地调整RLOAD的大小。超出此合规范围的操作将对AD9751的线性性能产生不利影响,从而降低其失真性能。
内容整理自规格书仅供参考