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数据表
电池操作
所有的电平转换为电池操作是通过设置
3 & frac12 ;数字转换器,如图27所示。另外,一个
外部运算放大器以容纳增加了灵活性非零
共模电压并提供输出比例和
偏移为零。当外部的运算放大器的情况下,
输出极性为正去。
图28示出了在单电源应用中使用的运算放大器。
需要注意的是组合的输入电阻值( R1 + R2 + 8千欧)
相匹配的R5反馈电阻。在这种情况下,
的输出直流电压的幅值和交流输入的均方根
是相等的。 R3和R4提供电流至输出偏移为0 V.
AD737
接着,使用我
OUTMAG
从等式2的值,计算新的
反馈电阻值( R5 )需要6 V输出使用
R5
=
6V
=
48.1 kΩ
125 μA
(3)
选择最接近的价值标准的1 %的电阻, 47.5 kΩ的。
因为供应为12 V时,共模电压的
R 7 / R 8分压为6V ,将合并的电阻值
(R3 + R4 )等于反馈电阻,或47.5千欧。
电阻R2用于校准的传递函数(增益) ,和R 4集
输出电压为零,没有输入电压。
按照如下步骤进行校准:
1.
2.
3.
在不加交流输入,调整R4为0 V.
施加已知输入到输入端。
调整R2的微调,直到输入和输出匹配。
缩放的输出电压
输出电压还可以扩展到与输入电压有效值。为
例如,假定在
AD737
被改装到现有的
应用程序使用的是平均响应电路(全波
整流) 。电源是12伏,输入电压为10伏
交流和期望的输出是6伏直流。
为方便起见,使用相同的组合的输入电阻为
在图28中计算的均方根输入电流如图所示
I
INMAG
=
10 V
=
125
A
=
I
OUTMAG
69.8 kΩ
+
2.5 kΩ
+
8 kΩ
(2)
选择任何单电源应用中的运算放大器必须是
轨到轨型,例如AD8541 ,如图28 。
对于更高的电压,更高的电压的一部分,例如一个OP196 ,
都可以使用。当校准到0伏,规定电压
对于运算放大器地上必须考虑到
帐户。调整R4稍高为宜。
表6 。
AD737
电容的选择
应用
通用RMS
计算
RMS输入电平
0 V至1 V
低频
截止( -3分贝)
20赫兹
200赫兹
20赫兹
200赫兹
20赫兹
200赫兹
20赫兹
200赫兹
50赫兹
60赫兹
50赫兹
60赫兹
300赫兹
20赫兹
最大
波峰因数
5
5
5
5
C
AV
(F)
150
15
33
3.3
100
82
50
47
1.5
100
C
F
(F)
10
1
10
1
33
3.3
33
3.3
33
27
33
27
0.5
68
建立时间
1
至1%
360毫秒
36毫秒
360毫秒
36毫秒
1.2秒
120毫秒
1.2秒
120毫秒
1.2秒
1.0秒
1.2秒
1.0秒
18毫秒
2.4秒
0毫伏到200毫伏
通用平均
回应
0 V至1 V
0毫伏到200毫伏
SCR波形
测量
0毫伏到200毫伏
5
5
5
5
3
10
0毫伏到100毫伏
音频应用
演讲
音乐
1
0毫伏到200毫伏
0毫伏到100毫伏
被指定的稳定时间超过规定的均方根输入电平与输入信号从零上升。建立时间是较大的降幅输入信号。
启示录I |第15页24

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