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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1722页 > AD737AQ
a
特点
COMPUTES
真有效值
整流平均值
绝对超值
提供
200 mV满量程输入范围
(与输入衰减较大的输入)
直接接口与3 1/2位
CMOS A / D转换器
10高输入阻抗
12
低输入偏置电流: 25 pA的最大
高精度:读数的0.2 mV的0.3 %
有效值转换与信号波峰因数高达5
宽电源电压范围: 2.8 V, -3.2 V至16.5 V
低功耗: 160 A(最大值)电源电流
无需外部装饰件所需的准确度指标
AD736 -A通用,缓冲电压
输出版本也可用
产品说明
低成本,低功耗,
真RMS至DC转换器
AD737*
功能框图
8k
C
C
1
WAVE
整流器器
输入
扩音器
BIAS
部分
RMS CORE
AD737
8
COM
V
IN
2
8k
7 +V
S
动力
3
6输出
–V
S
4
5 C
AV
该AD737是一款低功耗,精密,单芯片真均方根 - 直流
转换器。它被激光修整以提供一个最大误差
±
0.2毫伏
±
阅读与正弦波输入, 0.3 % 。此外,
它保持高精度,同时测量了广泛的
输入波形,包括可变占空比脉冲和三端双向可控硅
(相位)控制的正弦波。低的成本和小的物理
这种转换器的尺寸,使其适用于升级per-
formance在许多应用中的非均方根“精密整流器” 。
相比于这些电路时, AD737提供更高的准确度在
相等或更低的成本。
该AD737可以计算交流和直流输入的均方根值
电压。它也可以被操作的交流耦合通过加入一种EX-
ternal电容。在这种模式下, AD737可以解析输入信
100最终水平
V
有效值或更少,尽管温度变化
或电源电压。高精确度也保持输入
波形的1波峰因素3.此外,波峰因子
高达5可以测量(同时引入只有2.5%
附加误差)在200 mV满量程输入电平。
在AD737没有输出缓冲放大器,从而显著
降低直流偏移误差存在的被输出。这允许
设备是具有高输入阻抗的A / D高度兼容
转换器。
只需要160
A
电源的电流,所述AD737是
用于便携式万用表和其它电池的使用最优化
供电的应用。该转换器还提供了“动力
向下“功能从而降低了电源的待机电流
至小于30
A.
*受保护
根据美国专利号为5495245 。
在AD737允许两个信号输入端中选择:一
高阻抗(10
12
)
FET输入这将直接连接
具有高阻抗输入衰减器和一个低阻抗( 8 kΩ)连接输入
这允许在300毫伏的输入电平的测量结果,而
从2.8 V的最小电源电压下工作,
-3.2 V的两个输入端可以被单独使用或差异。
的AD737实现的读数误差带宽的1%超过─
荷兰国际集团10 kHz的输入幅度为20 mV的有效值200毫伏
RMS ,而功耗仅为0.72 mW的。
该AD737是四种性能等级。该
AD737J和AD737K等级的额定商用
温度范围为0℃至+ 70℃。该AD737A和AD737B
等级的额定工作在-40 °C工业级温度范围
至+ 85°C 。
该AD737提供三种低成本, 8引脚封装:塑料
抽动DIP , SO胶和密封CERDIP 。
产品亮点
1. AD737能够计算整流平均值的
各种输入值,绝对值或真有效值
信号。
2.只有一个外部组件,平均值电容,是
所需AD737执行真有效值测量。
3.为0.72 mW的低功耗使得AD737
适用于多种电池供电的应用。
版本C
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781 / 329-4700
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 781 / 326-8703
ADI公司, 1999
AD737–SPECIFICATIONS
模型
条件
( @ 25 ℃,5 V电源,交流耦合应用,除非1 kHz的正弦波输入
另有说明)。
AD737J/A
典型值
最大
2
AD737K/B
典型值
V
OUT
=
2
最大
单位
传输功能
转换精度
总误差,内部饰件
1
所有等级
1 kHz正弦波
AC耦合用C
C
0200 mV的有效值
200毫伏- 1 V均方根
V
OUT
=
平均(V
IN
)
平均(V
IN
)
0.2/0.3
–1.2
0.007
0
0
0
+0.06
–0.18
1.3
+0.25
0.1/0.2
0.7
2.5
0.4/0.5
2.0
0.5/0.7
0.2/0.2
–1.2
0.007
0.2/0.3
2.0
0.3/0.5
±
读毫伏/ ± %
%读
±
读毫伏/ ± %
±
%读数/°C的
%/V
%/V
%读
%读
±
读毫伏/ ± %
%附加误差
%附加误差
T
-T
最大
A&B等级
@ 200 mV的有效值
J&K等级
@ 200 mV的有效值
- 电源电压
@ 200mV的RMS输入
V
S
=
±5
V到
±
16.5 V
@ 200mV的RMS输入
V
S
=
±5
V到
±
3 V
直流翻转误差,直流耦合@ 600 mV直流
非线性
2
, 0-200毫伏
@ 100 mV的有效值
总误差,外部饰件
0200 mV的有效值
3
误差与波峰因数
波峰因数1-3
C
AV
, C
F
= 100
F
波峰因数= 5
C
AV
, C
F
= 100
F
输入特性
高阻抗输入(引脚2 )
信号范围
连续RMS电平
V
S
= +2.8 V, –3.2 V
连续RMS电平
V
S
=
±5
V到
±
16.5 V
峰值瞬态输入
V
S
= +2.8 V, –3.2 V
峰值瞬态输入
V
S
=
±5
V
峰值瞬态输入
V
S
=
±16.5
V
输入阻抗
输入偏置电流
V
S
=
±5
V
低阻抗输入(引脚1 )
信号范围
连续RMS电平
V
S
= +2.8 V, –3.2 V
连续RMS电平
V
S
=
±5
V到
±
16.5 V
峰值瞬态输入
V
S
= +2.8 V, –3.2 V
峰值瞬态输入
V
S
=
±5
V
峰值瞬态输入
V
S
=
±16.5
V
输入阻抗
最大连续
无损输入
所有电源电压
输入失调电压
4
AC耦合
J&K等级
A&B等级
与温度的关系
与供应
V
S
=
±5
V到
±
16.5 V
与供应
V
S
=
±5
V到
±
3 V
输出特性
输出电压摆幅
空载
V
S
= +2.8 V, –3.2 V
空载
V
S
=
±5
V
空载
V
S
=
±16.5
V
输出电阻
@ DC
频率响应
高阻抗输入(引脚2 )
对于1 %的附加误差
正弦波输入
V
IN
= 1 mV的有效值
V
IN
= 10 mV的有效值
V
IN
= 100 mV的有效值
V
IN
= 200 mV的有效值
±
3 dB带宽
正弦波输入
V
IN
= 1 mV的有效值
V
IN
= 10 mV的有效值
V
IN
= 100 mV的有效值
V
IN
= 200 mV的有效值
+0.1
–0.3
2.5
+0.35
0
0
0
+0.06
–0.18
1.3
+0.25
0.1/0.2
0.7
2.5
+0.1
–0.3
2.5
+0.35
200
1
0.9
4.0
10
12
1
25
±
2.7
0.9
4.0
10
12
1
±
2.7
200
1
25
毫伏RMS
V有效值
V
V
V
pA
6.4
±
1.7
±
3.8
±
11
8
300
l
9.6
±
12
3
3
30
150
6.4
±
1.7
±
3.8
±
11
8
300
l
9.6
±
12
3
3
30
150
毫伏RMS
V有效值
V
V
V
k
V P-P
mV
mV
μV/°C
V/V
V/V
8
50
80
8
50
80
0至-1.6
0至-3.3
0至-4
6.4
–1.7
–3.4
–5
8
9.6
0至-1.6
0至-3.3
0至-4
6.4
–1.7
–3.4
–5
8
9.6
V
V
V
k
1
6
37
33
5
55
170
190
1
6
37
33
5
55
170
190
千赫
千赫
千赫
千赫
千赫
千赫
千赫
千赫
–2–
版本C
AD737
模型
条件
AD737J/A
典型值
最大
AD737K/B
典型值
最大
单位
频率响应
低阻抗输入(引脚1 )
对于1 %的附加误差
V
IN
= 1 mV的有效值
V
IN
= 10 mV的有效值
V
IN
= 100 mV的有效值
V
IN
= 200 mV的有效值
±
3 dB带宽
V
IN
= 1 mV的有效值
V
IN
= 10 mV的有效值
V
IN
= 100 mV的有效值
V
IN
= 200 mV的有效值
电源
工作电压范围
静态电流
V
IN
= 200 mV的有效值,空载
掉电模式下电流
温度范围
运行时,额定性能
商用(0 ° C至+ 70 ° C)
工业级(-40° C至+ 85°C )
正弦波输入
1
6
90
90
正弦波输入
5
55
350
460
+2.8, –3.2
±
5
120
170
25
±
16.5
160
210
40
+2.8, –3.2
5
55
350
460
±
5
120
170
25
±
16.5
160
210
40
千赫
千赫
千赫
千赫
V
A
A
A
1
6
90
90
千赫
千赫
千赫
千赫
零信号
正弦波输入
3脚绑+ V
S
AD737J
AD737A
AD737K
AD737B
笔记
l
精度指定与相连的AD737 ,如图16与电容器C
C
.
2
非线性被定义为从直线连接的读数在0和200毫伏有效值的最大偏差(以百分数表示错误)。
3
误差与波峰因数被指定为一个200mV的RMS信号的附加误差。 C.F. = V
PEAK
/ V RMS。
4
DC偏移不限制交流分辨率。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
如图规格
粗体
所有生产经营单位在最后的电气测试进行测试。结果,从这些测试被用来计算出射的质量水平。
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
16.5 V
内部功耗
2
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 200毫瓦
输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
输出短路持续时间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。不定
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + V
S
和-V
S
存储温度范围( Q) 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
存储温度范围( N, R) 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 125°C
工作温度范围
AD737J / K 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至+ 70°C
AD737A / B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
铅温度范围(焊接60秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
ESD额定值。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 500 V
笔记
1
注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的任何其他条件,在操作说明
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
2
8引脚塑料DIP封装形式:
θ
JA
= 165 ° C / W
8引脚CERDIP包装:
θ
JA
= 110 ° C / W
8引脚小外形封装:
θ
JA
= 155 ° C / W
绝对最大额定值
1
订购指南
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
描述
CERDIP
CERDIP
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
塑料DIP
SOIC
13"磁带和卷轴
7"磁带和卷轴
选项
Q-8
Q-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
模型
AD737AQ
AD737BQ
AD737JN
AD737JR
AD737JR-REEL
AD737JR-REEL7
AD737KN
AD737KR
AD737KR-REEL
AD737KR-REEL7
销刀豆网络gurations
塑料DIP (N - 8 ) , CERDIP ( Q- 8 ) , SOIC ( SO - 8 )
AD737
8
WAVE
整流器器
输入
扩音器
BIAS
部分
RMS CORE
COM
8k
C
C
1
V
IN
2
8k
7 +V
S
动力
3
6输出
–V
S
4
5 C
AV
版本C
–3–
AD737 - 典型特征
图1.附加误差与
电源电压
图2.最大输入电平
- 电源电压
图3.掉电电流与
电源电压
图4.频率响应
传动销1
图5.频率响应
传动销2
图6.附加误差与
波峰因数对丙
AV
图7.其他错误与
温度
图8.直流电流和
RMS lnput水平
图9. 23分贝频率对
RMS输入电平(引脚2 )
–4–
版本C
应用AD737
图10.误差与RMS输入
电压(引脚2 )使用电路
图21的
图11.
AV
与频率的关系
指定的平均误差
图12. RMS输入电平与
频率指定平均
错误
图13. 2脚输入偏置
电流与电源电压
图14.建立时间与RMS
输入电平对C的各种值
AV
图15. 2脚输入偏置电流
与温度的关系
计算稳定时间使用图14
AC测试类型
图14的曲线图可以被用于非常接近于
所需AD737的时间来解决,当其输入电平为重
duced幅度。该
净时间
要求真有效值转换器
解决将是
区别
从间两次萃取
图 - 初始时间减去最终的稳定时间。作为一个
例如,请考虑以下条件:一33
F
平均
电容器, 100毫伏和一个最终的初始均方根输入电平(再
duced ) 1 mV的输入电平。从图14中,初始沉降
时间(其中, 100 mV的线相交的33
F
线)是围绕
80毫秒。对应于新的或最后输入的稳定时间
为1 mV电平大约是8秒。因此,网
时使电路稳定在新的值将8秒
零下80毫秒, 7.92秒。需要注意的是,因为,
平滑衰减特性所固有的电容/二极管
组合,这是总的沉积时间,以最终值(即
所述沉降时间为1 %,0.1%等,最终值) 。此外,此
图提供了最坏的情况下的稳定时间,由于AD737
将落户很快随输入电平。
该AD737能够通过操作作为测量交流信号
无论是平均响应或真均方根德转换器。如
它的名字所暗示的,平均响应转换器计算
交流的平均绝对值(或AC和DC )电压或电流
由全波整流和低通滤波的输入信号的装置;
这将近似平均值。所得到的输出,直流
“平均”电平,然后通过加入(或减少)的增益定标;这
比例系数转换成直流平均读取到RMS等效
值的波形进行测量。例如,平均值
一个正弦波电压的年龄绝对值是0.636那Ⅴ的
PEAK
;
相应的均方根值是0.707倍V
PEAK
。因此,
为正弦波电压,所需的比例因子为1.11( 0.707
由0.636分) 。
与此相反,以衡量“平均”值,真有效值测量
换货是波形中的“通用语言” ,让
所有类型的电压(或电流)的幅度波形是
相互比较和直流。 RMS是一个直接量度
交流电压的比较,该功率或热值
直流: 1伏(均方根值)的交流信号将产生相同量的
热电阻为1伏直流信号。
版本C
–5–
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    联系人:Sante Zhang/Mollie
    地址:總部地址:UNIT D18 3/FWONG KING INDUSTRIAL BUILDINGNO.2-4 TAI YAU STREETKL
    深圳地址:深圳市龍崗區坂田街道永香路創匯

    AD737AQ
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    -
    -
    -
    终端采购配单精选

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    电话:0755-83795435
    联系人:李小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋316室

    AD737AQ
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

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    电话:0755-23063133/23042311
    联系人:谭小姐
    地址:广东省深圳市福田区华强北赛格广场58层5808室

    AD737AQ
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    -
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    -
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联系人:朱小姐
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AD737AQ
ADI/亚德诺
20+
1250
CDIP
进口原装现货,支持终端配单!
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电话:19520636341
联系人:朱
地址:福田区华康大厦3栋604
AD737AQ
ADI/亚德诺
21+
6531
原盘原标 假一罚十优势现货
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电话:0755-82710336 82533156年度优秀供应商
联系人:何
地址:深圳市福田区华强北路上步工业区501栋1109-1110室
AD737AQ
AD/PMI
2021+
1416
CDIP
原装正品,主营军工
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联系人:李小姐
地址:深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A座1606室
AD737AQ
ADI
18+
12888
DIP
原厂原装,专业分销
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电话:19926419422
联系人:曹小姐/李宁
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AD737AQ
ADI/亚德诺
22+
523
CDIP
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联系人:销售部(可以开17%增票)
地址:★★★★★北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦4号楼B座16室
AD737AQ
2500
AD
▊代理渠道!原装货▊
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联系人:林先生
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AD737AQ
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22+
12888
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AD737AQ
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