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资料编号:909832
 
资料名称:AD654JR
 
文件大小: 180K
   
说明
 
介绍:
Low Cost Monolithic Voltage-to-Frequency Converter
 
 


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本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
AD654
rev. b
–5–
(optional)
C
R1 R2
V
R
竞赛
AD654
图示 3b. 偏差 电流 compensation—negative 输入
如果 这 ad654’s 1 mv 补偿 电压 必须 是 修整, 这 修整
必须 是 执行 外部 至 这 设备. 图示 3c 显示 一个
optional 连接 为 积极的 输入 在 这个 r
OFF1
R
OFF2
增加 一个 能变的 阻抗 在 序列 和 r
T
. 一个 能变的
源 的
±
0.6 v 应用 至 r
OFF1
然后 adjusts 这 补偿
±
1 mv.
similarly, 一个
±
0.6 v 能变的 源 是 应用 至 r
在 图-
ure 3d 至 修整 补偿 为 负的 输入. 这
±
0.6 v 双极
源 可以 simply 是 一个 ad589 涉及 连接 作 显示
在 图示 3e.
V
10k
AD654
5k
8.25k
R
OFF2
20
R
OFF1
10k
0.6v
图示 3c. 补偿 修整 积极的 输入 (10 v fs)
V
10k
AD654
5k
8.25k
R
5.6m
0.6v
图示 3d. 补偿 修整 负的 输入 (–10 v fs)
+5V
R3
10k
0.6v
R4
10k
R5
100k
+
AD589
R1
10k
R1
10k
R2
10k
–5V
图示 3e. 补偿 修整 偏差 网络
全部-规模 校准
全部-规模 修整 是 这 校准 的 这 电路 至 生产 这
desired 输出 频率 和 一个 全部-规模 输入 应用. 在 大多数
具体情况 这个 是 accomplished 用 调整 这 范围调整 电阻 r
T
.
准确的 校准 的 这 ad654 需要 这 使用 的 一个 精确
电压 标准 设置 至 这 desired fs 值 和 一个 精确
频率 计量表. 一个 scope 是 handy 为 monitoring 输出 波-
shape. verification 的 转换器 线性 需要 这 使用 的 一个
switchable 电压 源 或者 dac having 一个 线性 错误 在下
±
0.005%, 和 这 使用 的 长 度量 间隔 至 迷你-
mize 计数 uncertainties. 自从 各自 ad654 是 工厂 测试 为
linearity, 它 是 unnecessary 为 这 终止-用户 至 执行 这个tedious
和 时间 consuming 测试 在 一个 routine 基准.
sufficient fs 校准 修整 范围 必须 是 提供 至 accom-
modate 这 worst-情况 总 的 所有 主要的 范围调整 errors. 这个
包含这 ad654’s 10% 全部-规模 错误, 这 容忍 的 这
fixed 范围调整 电阻, 和 这 容忍 的 这 定时 电容.
因此, 和 一个 电阻 容忍 的 1% 和 一个 电容 容忍
的 5%, 这 fixed 部分 的 这 范围调整 电阻 应当 是 一个 最大
的 84% 的 名义上的, 和 这 能变的 portion 选择 至 准许
116% 的 这 名义上的.
如果 这 输入 是 在 这 表格 的 一个 负的 电流源, 这 范围调整
电阻 是 非 变长 必需的, eliminating 这 能力 的 修整-
ming fs 频率 在 这个 fashion. 自从 它 是 usually 不实际的
至 smoothly 相异 这 电容 为 修整 目的, 一个
alternative scheme 此类 作 这 一个 显示 在 图示 4 是 需要.
设计 为 一个 fs 的 1 毫安, 这个 电路 divides 这 输入 在 二
AD654
R
100k
R4
392
R3
1k
0.6v
*
*OPTIONAL
补偿 修整
f =
I
S
(20v) c
T
I
R
–V
1mA
FS
I
S
R2
100
R1
100
图示 4. 电流 源 fs 修整
和 流 在 管脚 3; 它 constitutes 这 信号 电流 i
T
至 是
转变. 这 第二 path, 通过 另一 100
电阻 r2,
carries 这 一样 名义上的 电流. 二 equal valued 电阻器
提供 这 最好的 整体的 稳固, 和 应当 是 也 1% 分离的
影片 单位, 或者 一个 一双 从 一个 一般 排列.
自从 这 1 毫安 fs 输入 电流 是 分隔 在 二 500
µ
一个 legs
(一个 至 地面 和 一个 至 管脚 3), 这 总的 输入 信号 电流
(i
S
) 是 分隔 用 一个 因素 的 二 在 这个 网络. 至 达到 这
一样 转换 规模 因素, c
T
必须 是 减少 用 一个 因素 的
二. 这个 结果 在 一个 转移 唯一的 至 这个 hookup:
f
=
I
S
(20
V
)
C
T
为 校准 目的, 电阻器 r3 和 r4 是 增加 至 这
网络, 准许 一个
±
15% 修整 的 规模 因素 和 这 值
显示. 用 varying r4’s 值 这 修整 范围 能 是 修改 至
accommodate wider 容忍 组件 或者 perhaps 这 cali-
bration 容忍 在 一个 电流 输出 transducer 此类 作 这
ad592 温度 传感器. 虽然 这 值 的 r1–r4 显示
是 有效的 为 1 毫安 fs 信号 仅有的, 它们 能 是 scaled upward
proportionately 为更小的 fs 电流.instance, 它们 应当
是 增加 用 一个 因素 的 ten 为 一个fs current 的100
µ
一个.
在 增加 至 这 补偿 发生 用 这 输入 放大器’s 偏差
和 补偿 电流, 一个 补偿 电压 induced parasitic 电流
arises 从 这 电流 fork 输入 网络. 这些 影响 是
使减少到最低限度 用 使用 这 偏差 电流 补偿 电阻 r
和 补偿 修整 scheme 显示 在 图示 3e.
虽然 设备 warm-向上 drifts 是 小, 它 是 好的 实践 至
准许 这 设备 运行 环境 至 stabilize 在之前 修整,
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