本文主要详解ad637原理图用法实测数据,首先介绍了ad637性能参数及主要参数,其次阐述了ad637内部示意图及管脚功能、应用电路图,最后介绍了ad637原理图及实测数据具体的跟随小编来详细的了解一下。
ad637性能参数
ad637是一片真有效值/直流变换集成电路,使用简单,调整方便,稳定时间短,读数准确稳定,输入电压幅度可达7v(其他大部分真有效值测量集成电路输入电压为200mv),峰值系数可达10,可以很方便地与输入电压要求2v的7135等a/d集成块配合,组成性能良好的真有效值电压表。
ad637是一块高精度单片trms/dc转换器,可以计算各种复杂波形的真有效值。采用了峰值系数补偿,在测量峰值系数高达10的信号时附加误差仅为1%。频带宽度在2v输入时可达8mhz。在实际应用中唯一的外部调整元件为绝对值平方的平均电容,影响到求平均值时间、低频精度、输出波纹水平及输出稳定时间。
ad637的主要参数
转换精度:vin=+300mv输出误差30μv/v;vin=-300mv输出误差100μv/v;2v输入满度非线性:最大0.05%满刻度;总误差(外部调零后):±0.25mv(1±0.05%)读数;峰值误差:峰值系数为10时,误差为±1.0%;输入特性:在±15v电源下,可连续输入rms0~7v;输入阻抗:8kω;频率响应:1%附加误差频带宽度,vin=200mv时为66khz,vin=2v时为200khz;±3db频带宽度:vin=2v时为8mhz;输出特性:输出偏移;温度特性:±0.04mv/℃;电压摆幅(±15v电源,2kω负载):13.5v;电源:±(3.0~18)v/2.2ma2.内部示意图及管脚功能(见图1)3.典型应用(见图2)rl、r2为输出调零电路;r3为幅度调节电路;c1为求绝对值平方的平均值的电容;c3、r4、r5、c2及内置缓冲器构成输出二级低通滤波器。
ad637误差由直流误差及波纹误差构成。加大求平均值电容cl,可以大大降低波纹误差,但会使读数稳定时间增长。误差及读数稳定时间又与频率有关,因为cl的容抗与频率有关。在保持一定误差的条件下,c1大,输入频率下限下移。按厂家的曲线,如选最低频率为30hz,要求误差为1%,则c1应为10μf,稳定时间达1.15s,较难接受。c3、r4、r5、c2等组成的二级低通滤波器可以帮助减小波纹而不增加稳定时间。如按图2参数,50hz0.1%精度条件下,稳定时间仅为0.365s,在1%精度条件下,低频测量频率可低至10hz,可以接受。当然直流的真有效值为直流本身,仅无正负号,因此是可以测量的。
ad637内部示意图及管脚功能
ad637应用电路图
ad637原理图用法实测数据
说明:该文档包含ad637原理图,正弦波,方波,锯齿波实测数据
问题:偏置调节电位器r1无明显调节作用,估计原因,由于接入限流电阻r2为1m,过大。与内部电阻分压后,输出运放的电压几乎为零,所以偏置调节无效,具体内部电路如下图所示。(注:由于手里就一个芯片,不敢改小限流电阻,怕烧坏芯片,因为紧接着就要使用该模块,且对使用的影响不大,所以留待后者实验。)
一、ad637原理图
二、实测数据
1、正弦波真有效值转换(vpp=2v,vp=1v)
2、方波: vpp=2v,f=50hz 理论值:1v vout= 0.9895v
3、锯齿波:vpp=2v,f=50hz 理论值:0.5774v vout= 0.5702v
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