RDC-19220/2S
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16位单芯片追踪
分解器数字转换器
特点
精度高达2.3角分
内部合成参考
+5伏唯一选择
可编程:
- 分辨率: 10-, 12-, 14- ,和16位
- 带宽
- 跟踪速率
变压器差动输入模式
速度输出可消除
转速表
内置测试(BIT )输出,
没有180 °挂机
描述
在RDC - 19220 / 2S是一款低成本多功能的国家的最先进的16位
单片分解器数字转换器。该单芯片转换器
提供可编程的功能,如分辨率,带宽和
速度输出比例。
分辨率的编程允许选择10 ,12,14 ,或16位,
与精度到2.3分钟。该功能结合了高track-
一个10位的转换器的配合精度和低速veloc-荷兰国际集团率
一个16位的转换器在一个封装的,两者均分辨率。
内部合成的参考部分消除了由于错误
正交电压。以前,一个6度的相移引起的概率
题对于一个16位的转换器。合成的基准性能
确保操作与相转移到45度。
从RDC- 19220 / 2S ,它可以是速度输出( VEL )
用于替换的转速计,是参考地为4 V信号。
VEL的满刻度值是通过用单个电阻用户设置。
在RDC - 19220 / 2S转换器可与工作温度
的范围0 ° + 70 ° C, -40 °C至+ 85°C ,并且-55°至+ 125°C 。
-55 °C至+ 125 ° C工作
温度
应用
成本低,体积小,精度高,和多才多艺的表现
在RDC - 19220 / 2S转换器使得它非常适合于现代高科技的使用
高性能工业控制系统。典型的应用包括
电机控制,雷达天线定位,机床控制,机器人 -
集成电路,和过程控制。
更多信息请联系:
数据设备公司
105威尔伯广场
波希米亚,纽约11716
631-567-5600传真: 631-567-7358
www.ddc-web.com
技术支援:
1-800- DDC - 5757分机。 7382
1999年, 2000数据设备公司
表1 RDC - 19220 / 2S规格
这些规格适用于额定功率的电源,温度
TURE和参考频率范围; 15 %的信号幅度杂物 -
和灰& 10 %的谐波失真。
参数
单位
价值
决议
位
10 , 12 , 14 ,或16 (注1 & 2 )
频带
赫兹47-1k (注4 ) 1K - 4K
4k - 10k
精度-XX2
闽4 + 1 LSB 4 + 1 LSB 5 + 1 LSB
-XX3
(注3 )最小2 + 1 LSB 2 + 1 LSB 3 + 1 LSB
重复性
LSB = 1
±1
± 2
差分线性
LSB = 1
±1
± 2
参考
( + REF , -REF )
TYPE
迪FF erential
V± 10最大
电压:差
V± 5最大
单端
V± 25连续100瞬间
超载
赫兹直流10000
频率
欧姆10M分钟// 20 PF
输入阻抗
信号输入
( + S, -S , SIN , + C ,-C , COS )
TYPE
旋转变压器,差,基于地面
Vrms的2 ± 15%的
电压:工作
V
超载
± 25连续
欧姆10M分钟// 10pF的。
输入阻抗
参考
(注5 )
±西格/编号相移
45度最大,从400赫兹到10千赫
数字输入/输出
逻辑类型
TTL / CMOS兼容
输入
逻辑0 = 0.8 V最大。
逻辑1 = 2.0 V分钟。
加载= 10 μA(最大值)标幺值当前
源至+5 V // 5 pF的最大。
CMOS的瞬态保护
禁止( INH )
逻辑0抑制;数据稳定
在0.1 μS
使能位1 8 ( EM )
逻辑0使;数据稳定
使能位9 16 ( EL )
在150纳秒
逻辑1 =高阻抗
100 ns内的数据高Z
分辨率和模式
对照组(A & B)
模式
B
A分辨率
(见注1和2 )
解析器0
0
10位
“
0
1
12位
“
1
0
14位
“
1
1
16位
LVDT -5 V
0
8位
“
0 -5 V
10位
“
1 -5 V
12位
“
-5 V -5 V
14位
输出
并行数据( 1-16 )
10 ,12,14或16的平行线;
自然二进制角度积极
逻辑(见注2 )
变频器忙( CB )
0.25到0.75微秒的正脉冲
前沿发起反
更新。
内置测试(BIT )
逻辑0位条件。
±误差的100个LSB用的过滤器
丢失的-信号500 μS总, (LOS)
低于500毫伏,或失OF-
参考文献( LOR )小于500毫伏。
表1 RDC - 19220 / 2S指标(续)
参数
数字输入/输出
输出(续)
驱动能力
单位
价值
动态
特征
决议
跟踪速率分钟(注6 )
带宽(闭环)最大
Ka
A1
A2
A
B
加速( 1 LSB滞后)
稳定时间( 179 °步)
速度
特征
极性
电压范围(满量程)
标度因数误差
比例系数TC
逆转的错误
线性
零点偏移
零点偏移TC
负载
噪音
电源
额定电压
电压范围
最大伏。 W / O型损伤
当前
温度范围
操作
-30X
-20X
-10X
50 pF的+
逻辑0 ; 1 TTL负载,1.6毫安
0.4 V最大。
逻辑1 ; 10 TTL负载, -0.4毫安
在2.8 V分钟
逻辑0 ; 100 mV的最大驱动CMOS
逻辑1 ; +5 V电源负100毫伏
分驾驶CMOS高Z ; 10微安// 5
pF的最大
(在最大带宽)
位
RPS
Hz
1/sec
2
1/sec
1/sec
1/sec
1/sec
度/秒
2
毫秒
10
1152
1200
5.7M
19.5
295k
2400
1200
2M
2
12
288
1200
5.7M
19.5
295k
2400
1200
500k
8
14
72
600
1.4M
4.9
295k
1200
600
30k
20
16
18
300
360k
1.2
295k
600
300
2k
50
V
%
PPM /℃
%
%
mV
μV /℃
k
VP / V
V
%
V
mA
正为越来越多的角度
± 4 (额定PS)
10 TYP
20 MAX
典型值100
200最大
0.75 (典型值) 1.3最大
0.25典型值最大值0.50
5 ,典型值
10 MAX
典型值15
30最大
8最大
1 (典型值)
0.125分钟,最多2个
(注6,7)
+5
-5
±5
±5
+7
-7
14典型值, 22最大值(每个)
°C
°C
°C
0至+70
-40至+85
-55到+125
注:1.未使用的数据位被设置为逻辑“0”。
2.在LVDT模式下, 16位是LSB为14位分辨率和12位的
LSB为10位分辨率
在LVDT模式3.精度为0.15 %满量程+ 1 LSB 。
4.如果频率是47Hz和1kHz时之间,则有可能
是1 LSB抖动象限边界。
5.最大相位偏移容差将降低线性
从45度,在400赫兹到30度,在60赫兹。
存储
℃, -65到+150
-30X或-20X
℃, -65到+150
-10X
热阻
结到管壳,
θJC
° C / W 92.4
40引脚DDIP (塑胶)
° C / W 4.6
40引脚DDIP (陶瓷)
° C / W 72.6
44引脚J-铅(塑料)
° C / W 2.4
44引脚J-铅(陶瓷)
物理
特征
在(毫米), 2.0× 0.6× 0.2 ( 50.8 X 15.24 X 5.08 )
尺寸: 40针DDIP
在(毫米) 0.690平方米( 17.526 )
44针J形引线
重量:
40针DDIP
44针J形引线
塑料
0.21 (5.95)
0.08 (2.27)
陶瓷的
0.24 (6.80)
0.064 (1.84)
盎司(G )
盎司(G )
注: 6.请参阅文本,常规设置注意事项。
(续) 7.当使用内部产生的-5V内部-5V电荷泵
当在转换器的引脚上测量,可低至-20 % (或-4V ) 。
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工作原理
在RDC - 19220 / 2S系列转换器是一个定制的CMOS
单芯片。它是使用混合信号CMOS实现
技术,融合精密模拟电路与数字
逻辑,以形成一个完整的高性能跟踪分解器用于─
数字转换器。对于用户的灵活性和便利性,犯人
变频器的带宽,动态和速度比例是外部
设置无源元件。
图1是RDC- 19220 / 2S功能框图。该
转换器采用± 5 V直流电源。模拟信号
参照的是模拟地,这是在地电位。
该转换器是由两个主要部分;一个转换器和
一个数字接口。该转换器前端包括正弦和
余弦差分输入放大器。这些输入保护,
± 25 V ,2 kΩ的电阻和二极管钳位到± 5 V DC支持
层数。这些放大器喂高精度控制
互感器(CT) 。它的另一个输入是16位的数字角
φ.
ITS
输出是一个模拟误差角,或差角之间的
两个输入。 CT的执行比例三角函数的COM
SINθCOSφ的putation - COSθSINφ = SIN ( θ - φ )使用放大器,
开关,逻辑和电容器中的精度比。
注意:
CT的传递函数通常是三角函数,
但在LVDT模式的传递函数是三角形(线性)
并可能由此将任何线性传感器的输出。
该转换器的精度是由编译的精度的限制
思想促进在CT元素。在这个转换成率的电容
在CT用于代替更常规的精度,
比例电平电阻。用作计算元件与电容器
运算放大器需要被采样,以消除电压漂移。
因此,该电路被采样以高速率(70千赫)至
消除这种漂移,并在同一时间,以抵消了选购
放大器的偏移量。
使用行业标准进行错误处理
技术II型跟踪R / D转换器。直流误差为
集成产生一个速度电压从而驱动一个电压
年龄控制振荡器(VCO ) 。该VCO是一个渐进的英特
grator (恒定电压输入到位置输出速率),该
以速度积分器一起,形成了一个第二类伺服馈
RB
BW
回圈。在频率响应的导引入到台站
bilize环路和一个滞后于更高的频率被引入到
降低在载波频率和上述增益和纹波。
的各种错误处理增益设置,打破频
quencies与外部电阻和电容,这样做
变换器环路动态可以由用户来容易地控制。
转换函数和Bode图
可确定转换器的动态性能
其传递函数框图和波德图
(开环和闭环) 。这些示于图2 ,图3和4 。
的开环传递函数如下:
开环传递函数=
(
S + 1
)
B
S
S
(
10B + 1
)
A
2
2
其中:
A是增益系数
A
2
= A
1
A
2
B是超前补偿的频率
增益系数的组分是错误梯度,积分器
增益和VCO增益。这些可以如下分解:
- 错误梯度=每LSB ( CT +误差0.011伏
AMP +解调与2 Vrms输入)
- 积分增益=
- VCO增益=
C
S
F
S
1.1C
BW
每伏秒伏
1
每伏秒的LSB
1.25 R
v
C
VCO
C
s
= 10 pF的
F
s
= 70千赫时,卢比= 30 kΩ的
F
s
= 100千赫时,卢比= 20 kΩ的
F
s
= 125千赫时,卢比= 15 kΩ的
C
VCO
= 50 pF的
其中:
R
V
, R
B
和C
BW
通过设置速度比例的用户选择
和带宽。
VEL
C
BW
/10
RS
-VSUM
R
V
VEL
-VCO
50 pF的
C
VCO
CT
分解器
输入
(θ)
+
收益
解调
R1
VCO
1
C
S
F
S
11毫伏/ LSB
±1.25 V
门槛
-
16位
上/下
计数器
H=1
数字
产量
(φ)
图2.将功能块图# 1
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一般设置条件
DDC具有consid-外部元件选型软件
ERS下面的所有条件,并在一个简单的方式,询问关键
参数(载波频率,分辨率,带宽和track-
荷兰国际集团利率),以获得外部元件值。
下面的建议时,应考虑
安装RDC- 19220 / 2S R / D转换器:
1 )在配置带宽( BW)和跟踪速率(Tr )
(选择5外部部件) ,该系统要求
需要考虑。对于最大的抗噪声能力,选择
最低体重和TR系统将允许。
2 )电源为± 5V DC 。对于最低噪声性能,
建议使用0.1μF或更大的上限从连接
每个电源到地转换包附近。
3 )变压器的输入和输出速度都参考AGND 。
该引脚应连接到GND转换器封装附近
年龄。流经地面数字电流不会打扰
模拟信号。
4)位输出,这是低电平有效,是由错误激活
约100位。在正常操作中,对于步骤
输入或上电时,可以存在大的误差。
5)设置的带宽和速度换算为优化crit-
ically阻尼情况下,应进行如下操作:
- 选择所需的F
BW
(闭环) ,基于整体
系统动力学。
- 选择fcarrier
≥
3.5 f
BW
- 计算
v
= 55 kΩ的X
{
该转换器的最大跟踪速率值,
看到在表3所示的行。
}
应用率最高
8
- 计算
BW
( pF)的=
3.2架F
S
(赫兹)×10
R
V
X (F
BW
)
2
- 当FS = 70千赫的R
S
= 30 k
100千赫的R
S
= 20 k
125千赫的R
S
= 15 k
- 计算
B
=
- 计算
BW
10
6 )选择A F
BW
这是相对于最大应用程序太低
阳离子跟踪速率可以创建一个旋周围状况,其中
该转换器永远不会平息。投保的关系
旋各地如下(表2 ) :
0.9
C
BW
架F
BW
表2.跟踪/ BW关系
RPS ( MAX) / BW
1
0.50
0.25
0.125
决议
10
12
14
16
增益= 4
2A
开环
速度
OUT
VCO
A
2
S
数字
位置
OUT ( φ )
2d
-1
c
B / O
(临界阻尼)
B
( B = A / 2 )
t
A
-6
db
ω
(弧度/秒)
10B
/ OC
t
差错处理
分解器
输入
(θ)
+
-
CT
e
A 1 S + 1
B
S
S +1
10B
GAIN = 0.4
f
BW
= BW (赫兹) =
2A
2 2A
2A
π
H=1
闭环
ω
(弧度/秒)
图3.传输功能
框图# 2
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图4.波特图
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