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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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247<br />

Efectos de la radiación en conversores digital-analógicos<br />

AD667, el descenso de la corriente en<br />

cortocircuito, etc. Además, también explica la<br />

extraña forma de la función entrada-salida del<br />

conversor DAC703KH.<br />

De acuerdo con el fabricante, el<br />

amplificador interno que convierte la corriente<br />

de corriente a tensión se encuentra cargado<br />

con una resistencia de 10 kΩ. Por tanto, el<br />

amplificador operacional debe ser capaz de<br />

proporcionar corrientes entre ±1 mA para<br />

alcanzar tensiones de salida en el rango de<br />

±10 V. A partir de la tabla 9.4, puede<br />

observarse que el amplificador no tiene<br />

problemas para absorber esta corriente pero es imposible que pueda proporcionar 1 mA. Por<br />

tanto, la salida del conversor se satura antes de llegar a 10 V, de manera similar a la que se<br />

observó en los amplificadores de instrumentación (Ap. 7.6.2).<br />

La reducción del consumo de corriente no es sorprendente ya que los conversores D/A<br />

poseen amplificadores operacionales en su interior. Dado que su consumo se reduce, también se<br />

reduce el del conversor D/A que los contiene. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los<br />

conmutadores internos (fig. 4.52) poseen fuentes de corriente similares a las que existen en los<br />

amplificadores operacionales. Dado que estos son susceptibles de sufrir una degradación similar,<br />

se produciría una reducción del consumo de corriente.<br />

El único fenómeno del que se carece de explicación es el extraño incremento del error de<br />

offset del conversor AD667. Este incremento es muy similar al observado en algunos<br />

amplificadores de potencia (ap. 6.6.4d) aunque su origen debe ser muy distinto. En el caso de los<br />

amplificadores de potencia, se asoció este incremento a una degradación de la etapa de salida<br />

pero este hecho no puede extrapolarse a los conversores. La causa de esta afirmación es que, si<br />

así fuera, se obtendría una zona de saturación y no un desplazamiento en toda la función de<br />

salida, como ocurre en la realidad (fig. 9.12). Por tanto, esta cuestión continúa abierta.<br />

9.3 Conversores D/A en tecnología CMOS<br />

Fig. 9.12: Comparación entre la salida real del AD667 y la<br />

teórica si la degradación es similar a la de los amplificadores<br />

PA10 y PA12A.<br />

Los componentes irradiados basados en tecnología CMOS fueron los modelos AD7541,<br />

MX7541, AD7545 y DAC8222. Puesto que todos tienen salida en corriente, el amplificador<br />

operacional de apoyo se colocó en el exterior del reactor, como en el caso del conversor AD565.<br />

Asimismo, los conversores que tenían opciones adicionales tales como selección de chip o<br />

activación del latch de entrada fueron configurados de tal forma que estas entradas eran<br />

canceladas. Por otra parte, el conversor DAC8222 es dual y sólo se caracterizó uno de los<br />

conversores, que fue aquel que el fabricante llama DACA. Todos los conversores trabajaban con<br />

una referencia externa de 10 V.

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