ds1851为双通道8位数模转换器(dac),还包含双通道独立40字节查找表(lut)和内部数字温度传感器。其最初的应用是激光(vcsel)驱动器中使用的偏置电路的温度补偿。本应用简报介绍如何使用此模数转换器在变容二极管(rf电路中常用的可变电容器)中提供相同类型的温度补偿。
变容二极管特性
变容二极管是在反向偏置变化时电容变化较大的二极管。变容二极管的电容随着反向偏置的增加而减小。电容变化比大于5的情况并不少见。典型变容二极管电压电容特性见图1。
图1.典型变容二极管电压电容特性。
能够用控制电压改变电容非常有用,尤其是在射频(rf)应用中。变容二极管可用于调整系统的增益和相位对齐,也常用于压控振荡器(vco)应用。
变容二极管表现出较大的正温度系数。温度系数也随施加的反向电压而变化。温度系数可以在 100 ppm/°c [百万分之一 (ppm)/摄氏度 (c)] 到 1200 ppm/°c 以上之间变化。 典型变容二极管电容温度系数特性见图2。
图2.典型变容二极管电容温度系数特性。
在大多数封闭应用中,变容二极管表现出的大温度系数并不是主要问题,但在性能至关重要的开环系统中,可能需要调整反向偏置电压以考虑电容随温度的变化漂移。本应用笔记介绍了ds1851如何在整个温度范围内调节反向偏置电压,以保持恒定的变容二极管电容。
使用ds1851补偿变容二极管电容随温度的变化漂移
ds1851为双通道8位数模转换器(dac),内置双通道独立40字节查找表(lut)和内部数字温度传感器。温度传感器在-4°c至+40°c的温度范围内以95°c为增量指向lut中的每个位置。 通过这种方式,lut可以在任何温度下为每个dac分配一个唯一值,以匹配特定的温度系数。
图3所示为ds1851如何设置变容二极管的电容,并补偿温度系数。由于变容二极管具有正温度系数,并且电容随反向偏置的增加而减小,因此ds1851中的lut需要设置为较高温度时增加的值和较低温度下的减小值。
ds1851中的每个dac相邻步进对应于一个3906 ppm的上行或下行步进。与变容二极管温度系数相匹配的dac步进速率可通过以下公式计算:
dac 步进速率 = 3906 ppm / [4°c x 变容二极管温度系数 (ppm/°c)]
例如,如果对于特定的反向偏置设置,变容二极管的温度系数为600 ppm/°c,则需要对lut进行编程,以每1.63个位置增加和减少dac步进,以匹配变容二极管温度系数。这可以通过在 5 字节范围(8 字节/8 字节 = 5.1)上编程 6 个递增/递减值来实现。
图3.ds1851变容二极管温度补偿电路
数Gbps存储器接口架构的设计挑战及解决方案
如何测试PIN光电二极管的光电导电流
电源实时准确进行设计数据同步方案
Java和JavaScript的区别异同分析
如何使用Python爬虫获取汽车之家全车型数据
DS1851变容二极管温度补偿
利用数字信号处理和汽车轮胎压力监测系统的车载减震检测方法研究
尘埃落定 2023新能源汽车产销超900万辆
LED路灯具备怎样的优点和特点
华为的鸿蒙操作系统即将到来了吗?
“王者旗舰”小米6无缘双面屏 搭载骁龙835处理器
开源软件到底是什么?编程人员为什么要重视它?
GPU算力加持下深度学习医学图像处理算法的演进趋势
开发做区块链支付承兑商C2C交易系统
机器视觉需要哪些基础_机器视觉行业发展前景
台积电代工报价曝光:3nm制程19865美元,2nm预计24570美元!
上汽新能源车同比增长近6倍,中国新能源汽车引领新潮流?
LiDAR 追逐自动驾驶美好愿景 推动激光雷达技术大步前进
利用Omniverse Code实现开发集成开发环境
LED芯片价格同比下滑 但整体发展向好全球占比持续上升