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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591页 > AD7755
a
特点
测量精度高,支持50赫兹/ 60赫兹IEC 1036分之687
低于0.1%的误差在动态范围
500至1
在AD7755用品
平均有功功率
频率输出F1和F2
高频输出CF主要用于通信
标定和供应
瞬时有功功率
逻辑输出REVP可以用来指示
可能的接线错误或负电源
直接驱动机电计数器和
两相步进电机( F1和F2 )
在电流通道A PGA允许使用更小的使用
分流
负担
阻力
专有ADC和DSP提供了高准确度
大的变化的环境条件,
时间
片上电源监控
片蠕变保护(无负载阈值)
片内基准电压2.5 V 6 8 % ( 30 PPM /°C典型值)
与外部电路提供基准
采用5 V单电源,低功耗( 15 mW的典型)
低成本的CMOS工艺
电能计量IC
脉冲输出
AD7755*
概述
该AD7755是一款高精度电能计量
IC 。部分规格超越的精度要求
引了IEC1036标准。请参阅ADI公司
应用笔记AN- 559为IEC1036的描述
电能表参考设计。
在AD7755中使用的唯一模拟电路是在所述模数转换器
和参考电路。所有其他信号处理(例如,乘法
阳离子和滤波)是在数字域。这
方法提供了优异的稳定性和准确度极端
在环境条件下随着时间的推移。
在AD7755提供平均有功功率
低频输出F1和F2 。这些逻辑输出可
用于直接驱动机电计数器或接口
到MCU。在CF逻辑输出提供瞬时有功功率
信息。此输出旨在被用于校准
用途,或与MCU接口。
的AD7755包括在一个电源监视电路
AV
DD
电源引脚。在AD7755将保持在复位状态
直到上的AV电源电压
DD
达到4 V.如果电压下降
低于4 V时, AD7755也将被重置,没有脉冲会
在F1 , F2和CF发行
内相匹配电路确保电压和
电流通道的相位是否HPF中常用信匹配
通道1是开启还是关闭。内部空载阈值确保了
AD7755不呈现任何蠕变当没有负载。
在AD7755采用24引脚DIP和SSOP封装。
功能框图
G0 G1
AV
DD
AGND
交流/直流
DV
DD
DGND
AD7755
动力
电源监视器
V1P
V1N
PGA
x1, x2, x8, x16
更正
ADC
...
110101
...
信号
处理
HPF
LPF
倍增器
V2P
V2N
4k
2.5V
参考
数字 - 频率
变流器
RESET
ADC
...
11011001
...
REF
IN / OUT
CLKIN CLKOUT SCF S0
S1 REVP CF
F1
F2
·中美。
专利5745323 , 5760617 , 5862069 , 5872469 。
版本B
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, 2000
AD7755–SPECIFICATIONS
参数
准确性
1, 2
测量误差
1
通道1
增益= 1
GAIN = 2
增益= 8
增益= 16
相位误差
1
通道之间
V1的相位超前37 °
( PF = 0.8容性)
V1的相位滞后60 °
( PF = 0.5感性)
AC电源抑制
1
输出频率变化( CF )
直流电源抑制
1
输出频率变化( CF )
模拟输入
最大信号电平
输入阻抗( DC )
带宽(-3 dB)的
ADC失调误差
1, 2
增益误差
1
增益误差匹配
1
参考输入
REF
IN / OUT
输入电压范围
输入阻抗
输入电容
片内基准
引用错误
温度COEF网络cient
CLKIN
输入时钟频率
逻辑输入
3
SCF, S0,S1, AC / DC
RESET ,
G0和G1
输入高电压,V
INH
输入低电压,V
INL
输入电流I
IN
输入电容,C
IN
逻辑输出
3
F1和F2的
输出高电压,V
OH
4.5
输出低电压,V
OL
0.5
CF和REVP
输出高电压,V
OH
4
输出低电压,V
OL
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
( AV
DD
DV
DD
= 5 V 5 % , AGND = DGND = 0 V ,片内基准, CLKIN = 3.58 MHz时,
T
给T
最大
= -40°C至+ 85°C )
测试条件/评论
通道2与满量程信号( ± 660毫伏) ,25°C
在一个动态范围为500 1
在一个动态范围为500 1
在一个动态范围为500 1
在一个动态范围为500 1
行频= 45 Hz至65 Hz的
A版本B版组
0.1
0.1
0.1
0.1
%典型值读数
%典型值读数
%典型值读数
%典型值读数
±
0.1
±
0.1
0.2
±
0.1
±
0.1
0.2
度( °)的最大值的AC / DC = 0, AC / DC = 1
度( °)的最大值的AC / DC = 0, AC / DC = 1
的AC / DC = 1, S 0 = S 1 = 1, G 0 = G 1 = 0的
%典型值读数V1 = 100 mV的有效值, V2 = 100 mV的有效值, @ 50 Hz的
纹波AV
DD
200 mV的有效值@ 100赫兹
的AC / DC = 1, S 0 = S 1 = 1, G 0 = G 1 = 0的
%典型值读数V1 = 100 mV的有效值, V2 = 100 mV的有效值,
AV
DD
DV
DD
= 5 V
±
250毫伏
V最大
kΩ的分
kHz的典型值
毫伏最大
% (典型值)的理想选择
% (典型值)的理想选择
V最大
V分钟
kΩ的分
pF的最大
毫伏最大
PPM /°C的典型值
PPM / ° C最大值
注:所有规格的3.58 MHz的CLKIN
兆赫最大
兆赫分钟
见模拟输入部分
V1P , V1N , V2N和V2P到AGND
CLKIN = 3.58 MHz的
CLKIN / 256 , CLKIN = 3.58 MHz的
增益= 1 ,参见术语和性能图
外部2.5 V基准电压,增益= 1
V1 = 470 mV直流, V2 = 660 mV直流
2.5 V外部基准
2.5 V + 8%
2.5 V – 8%
±
0.3
±
0.3
±
1
390
14
±
25
±
7
±
0.2
2.7
2.3
3.2
10
±
200
±
30
±
1
390
14
±
25
±
7
±
0.2
2.7
2.3
3.2
10
±
200
±
30
±
60
4
1
标称2.5 V
4
1
2.4
0.8
±
3
10
2.4
0.8
±
3
10
V分钟
V最大
A
最大
pF的最大
DV
DD
= 5 V
±
5%
DV
DD
= 5 V
±
5%
通常情况下10 nA的,V
IN
= 0 V至DV
DD
4.5
0.5
V分钟
V最大
I
来源
= 10毫安
DV
DD
= 5 V
I
SINK
= 10毫安
DV
DD
= 5 V
I
来源
= 5毫安
DV
DD
= 5 V
I
SINK
= 5毫安
DV
DD
= 5 V
4
0.5
V分钟
V最大
–2–
版本B
AD7755
参数
A版本B版组
测试条件/评论
电源
AV
DD
DV
DD
AI
DD
DI
DD
4.75
5.25
4.75
5.25
3
2.5
4.75
5.25
4.75
5.25
3
2.5
V分钟
V最大
V分钟
V最大
最大mA
最大mA
对于指定的性能
5 V – 5%
5 V + 5%
5 V – 5%
5 V + 5%
2 mA时
通常情况下1.5毫安
笔记
1
请参阅规格说明术语部分。
2
见典型性能图图。
3
在最初发布的任何重新设计或工艺变更可能会影响该参数后的样品进行测试。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
时序特性
参数
t
1 3
t
2
t
3
t
43, 4
t
5
t
6
A,B版本
275
请参阅表三
1/2 t
2
90
见表4
CLKIN/4
1, 2
( AV
DD
DV
DD
= 5 V
5 % , AGND = DGND = 0 V ,片内基准, CLKIN = 3.58 MHz时,T
to
T
最大
= -40°C至+ 85°C )
测试条件/评论
F1和F2脉宽(逻辑低电平)
输出脉冲周期。见传递函数
F1下降沿到F2下降沿之间的时间
CF脉冲宽度(逻辑高电平)
CF脉冲周期。见传递函数
间F1和F2的最小脉冲时间
单位
ms
美国证券交易委员会
美国证券交易委员会
ms
美国证券交易委员会
美国证券交易委员会
笔记
1
在最初发布的任何重新设计或工艺变更可能会影响该参数后的样品进行测试。
2
参见图1 。
3
F 1, F 2和CF的脉冲宽度不是固定的更高的输出频率。见频率输出部分。
4
在CF脉冲始终是18
s
在高频模式。见频率输出部分和表四。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
t
1
F1
.t
6
.t
2
F2
.t
3
t
4
.t
5
CF
图1.时序图频率输出
订购指南
模型
AD7755AAN
AD7755AARS
AD7755ABRS
EVAL-AD7755EB
AD7755AAN-REF
包装说明
塑料DIP
收缩型小外形封装
收缩型小外形封装
AD7755评估板
AD7755参考设计的PCB (见AN- 559 )
封装选项
N-24
RS-24
RS-24
版本B
–3–
AD7755
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
AV
DD
到AGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+7 V
DV
DD
到DGND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+7 V
DV
DD
以AV
DD
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.3 V至+0.3 V
模拟输入电压至AGND
V1P , V1N , V2P和V2N 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -6 V至6 V
基准输入电压至AGND 。 。 -0.3 V至AV
DD
+ 0.3 V
数字输入电压至DGND 。 。 。 -0.3 V到DV
DD
+ 0.3 V
数字输出电压DGND 。 。 -0.3 V到DV
DD
+ 0.3 V
工作温度范围
工业( A,B版本) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65∞C至+ 150∞C
结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 150℃
24引脚塑料DIP ,功率耗散。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 450毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 105 ° C / W
焊接温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
24引脚SSOP封装,功率耗散。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 450毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 112 ° C / W
焊接温度,焊接
气相(60秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 215℃
红外( 15秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 220℃
*讲
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运作中列出的任何其他条件
本规范的部分将得不到保证。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。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然AD7755具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在经受高能量静电放电设备。因此,适当的ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
术语
测量误差
ADC失调误差
与通过使能源计量相关的错误
AD7755的定义是由以下公式计算:
个错误
=
能量由AD7755注册 - 真正的能源
真正的能源
×
100%
通道之间的相位误差
该HPF (高通滤波器)在通道1具有相位超前
反应。为了抵消这个相位响应和均衡相位
信道之间的响应,相位校正网络也
放置在通道1相位校正网络相匹配的
相内
±
0.1°的范围内的45赫兹到65赫兹和
±
0.2°
在一定范围的40赫兹至1千赫。见图22和23 。
电源抑制
这指的是直流偏置的模拟输入到相关联的
ADC的。这意味着,与模拟输入端连接到
AGND时, ADC的还是看到一个很小的直流信号(偏移) 。偏移
随增加增益通道V1 。此规范
处测得的1的增益。在16的增益,直流失调是典型
美云小于1毫伏。然而,当高通滤波器被接通时,
该偏移是从当前信道和功率除去
计算不受此偏移。
增益误差
这个量化AD7755的测量误差,以百分比
阅读时,电源电压变化。
对于交流PSR测量的读数为标称用品
(5 V)的拍摄。一个200mV的RMS / 100 Hz的信号,然后介绍
到耗材,同一所得进行二读
输入信号电平。引入的误差表现为以每个
的百分比读数,看测量误差的定义。
对于直流PSR测量的读数为标称用品
(5 V)的拍摄。该系列电源,然后改变
±
5 %,和第二
获得具有相同的输入信号电平读出。任何错误
导入被再次表示为读数的百分比。
在AD7755的增益误差定义为之间的差
所测量的输出频率(减去偏移量)和理想的
输出频率。据测定,用1 V1通道的增益。
的差被表示为理想的频率的百分比。
理想的频率是由AD7755传递函数获得的
化,见传递函数。
增益误差匹配
增益误差匹配被定义为增益误差(减去
的1和增益之间切换时偏移)中得到
第2,第8 ,或16,增益它被表示为输出的百分比
下1.本增益获得就把频率给出了增益
当增益选择从1改变到2错误观察
8或16 。
–4–
版本B
AD7755
引脚功能描述
PIN号
1
助记符
DV
DD
描述
数字电源。该引脚提供的电源电压在AD7755的数字电路。
电源电压应保持在5伏
±
工作在规定范围5 % 。该引脚应
去耦用10
F
电容并联一个陶瓷100 nF的电容。
高通滤波器选择。这个逻辑输入用于使所述高通滤波器在信道1 (当前频道) 。
该引脚上的逻辑之一使HPF 。此过滤器的相关联的相位响应一直互
应受补偿在45赫兹的频率范围内,以1千赫兹。高通滤波器过滤器中启用
电能计量应用。
模拟电源。该引脚提供的电源电压在AD7755的模拟电路。
电源应保持在5伏
±
工作在规定范围5 % 。应尽一切努力向
在这个引脚通过使用适当的去耦减少电源纹波和噪声。该引脚应
去耦至AGND与10
F
电容并联一个陶瓷100 nF的电容。
无连接。
模拟输入通道1 (电流通道) 。这些输入是全差分电压输入,
最大差分信号电平
±
470毫伏的特定操作。通道1还具有PGA和
增益选择在表I中概述在这些管脚的最大信号电平是
±
1 V有关
到AGND 。两个引脚内部都有ESD保护电路,此外过压
±
6 V
可以持续对这些投入没有永久损坏的危险。
负,正输入通道2 (电压通道) 。这些输入提供了一个全差分
输入对。最大差分输入电压为
±
660毫伏的特定操作。最大
在这些引脚的信号电平是
±
1 V相对于AGND 。两个引脚内部都有ESD保护
电路和过压
±
6 V ,也可以持续对这些投入没有永久的风险
损害。
复位引脚为AD7755 。该引脚上的逻辑低电平将持有的ADC和数字电路的复位
条件。把该引脚的逻辑低电平将清除AD7755内部寄存器。
此引脚可以访问片内基准电压源。片上参考电压的标称值
2.5 V
±
8%,为30ppm / ℃的典型温度系数。外部参考源可
也是在这个引脚相连。在这两种情况下,该引脚应去耦至AGND了1
F
陶瓷电容器和100nF的陶瓷电容。
这提供了用于模拟电路中的AD7755 ,即, ADC和参考接地参考。
该引脚应连接到PCB的模拟地平面。模拟接地层是接地
对于所有模拟电路,例如,抗混叠滤波器,电流和电压传感器等。对于参考
良好的噪声抑制模拟接地层应该只连接到数字地平面的
一个点。星型接地结构将有助于保持嘈杂的数字电流远离模拟
电路。
选择标定频率。这个逻辑输入用于选择在校准输出的频率
CF.表IV显示了校准的频率被选择。
这些逻辑输入用来选择四个可能的频率,一个用于数字 - 频率CON-
版本。这种设计的电能表时提供了更大的设计灵活性。请参阅选择
频率的电能表的应用部分。
这些逻辑输入用来选择四个可能的增益为信道1 ,即V1之一。可能的
增益是1 , 2,8和16。参见模拟输入部分。
外部时钟可以在这个逻辑输入来提供。可替换地,并联谐振的AT晶体可以
连接跨CLKIN和CLKOUT提供时钟源AD7755 。时钟
频率指定的操作是3.579545 MHz的。的pF和22之间的晶体负载电容
33 pF的(陶瓷) ,应使用与栅极振荡电路。
晶体可以在这个引脚和CLKIN连接上述提供时钟源
对于AD7755 。 CLKOUT引脚可以驱动一个CMOS负载时,外部时钟时提供
CLKIN或由门的振荡器电路。
此逻辑输出将变为逻辑高时,负电源被检测到,即,当之间的相位角
的电压和电流信号是大于90°。此输出不被锁存和被复位时
正电源被再次检测。输出将为高电平或低电平,同时作为一个脉冲是
上CF.发行
2
交流/直流
3
AV
DD
4, 19
5, 6
NC
V1P , V1N
7, 8
V2N , V2P
9
10
RESET
REF
IN / OUT
11
AGND
12
13, 14
SCF
S1, S0
15, 16
17
G1, G0
CLKIN
18
CLKOUT
20
REVP
版本B
–5–
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