
AD636
应用
输入和输出信号的范围是电源的功能
电压的规格细节。在AD636也可以是
通过断开用在无缓冲电压输出模式
输入到缓冲器。输出然后在出现无缓冲
10 kΩ电阻。缓冲放大器可以被用于
其他用途。此外, AD636可以在当前使用
输出模式断开离地面10kΩ的电阻。
输出电流可在8引脚(引脚10上的H封装)
同的每伏rms输入为100μA ,正出的标称比例。
修整过程如下:
数据表
接地输入信号,V
IN
和调整R 4 ,得到为0V
从管脚6可替换地输出,R4可以调整,以得到
正确的输出与V的最低预期值
IN
.
连接所需的满量程输入电平V
IN
,直流或一
校准的交流信号( 1 kHz的是最佳频率) ;然后
修剪,R1 ,得到从引脚6正确的输出,也就是200毫伏
直流输入应该给200 mV的直流输出。当然,一个± 200毫伏
峰 - 峰值的正弦波应得到141.4毫伏的直流输出。
其余的错误,在规范中给出,是由于
非线性。
规模
因素
调整
C
AV
– +
标准连接
该AD636是简单的连接,为广大精度高
有效值测量,只需要一个外部电容设置
平均时间常数。该标准的连接如图
在图9中。在这种构造中, AD636测量的均方根
交流电源和直流电平出现在输入端而是给出了一个错误
低频率的输入作为滤波器电容C的函数
AV
作为
在图13所示。因此,如果一个4 μF的电容时,该
在10赫兹的附加平均误差为0.1 %,而在3赫兹为1 %。
在较高的频率准确度是根据规范。
如果期望拒绝直流输入,电容器是在加入
与输入串联,如图11所示;该电容必须
是非极性。如果AD636驱动用电源用
相当数量的高频脉动,最好是
绕过两个电源接地与0.1 μF的陶瓷制动盘为附近
该装置成为可能。
F
是一个可选的输出纹波滤波器。
C
F
(可选)
I
OUT
10
1
10k
+ –
BUF
当前
镜
9
V
IN
1
+V
S
ERMS
R1
200
±1.5%
绝对
价值
14
13
NC
12
NC
11
NC
+V
NC
2
AD636
平方
分频器
–V
–V
S
C
AV
3
4
dB
BUF输出
V
OUT
在BUF
5
当前
镜
10k
10
COM
6
9
R2
R
L
154
I
OUT
R3
470k
+V
S
R4
500k
–V
S
OFFSET
调整
7
+
BUF
–
10k
8
NC =无连接
在BUF
BUF输出
8
10k
ERMS
V
IN
1
绝对
价值
+V
S
14
13
NC
12
NC
11
NC
当前
镜
+
BUF
–
10k
10k
8
10
9
R
L
+V
COM
2
图10.可选外部增益和输出失调调整
–V
+V
+
NC
2
AD636
–V
S
3
4
AD636
单电源连接
虽然应用程序示于图9和图10
假设使用双电源,三个外部偏置
连接到COM引脚组件使供电
AD636具有单极用品低至5 V的两个电阻
并显示电容网络图11连接到引脚10
是令人满意的在相同的电压范围内允许用
双电源供电。适用于10引脚的任何外部偏置电压
内部反射到VIN引脚,使同AC操作
作为具有双电源供电。直流或交流+直流转换是不切实际的,
由于在输入端所得到的直流电平偏移。电容器
确保了没有多余的信号被耦合到所述的COM
引脚。电阻器的值是相对高的,以尽量减少
功率消耗,因为只有1微安的偏置电流流过的
进入10引脚(引脚2上的H封装) 。
另外,一些CMOS ADC的COM引脚提供一个合适的
人为地为AD636 。只有AC输入耦合需要
电容器C2 ,如图;直流回报是没有必要的,因为它是
内部提供。 C2被选择为适当的低频
突破点6.7 kΩ的输入电阻;为截止时
10赫兹, C2应该是3.3 μF 。在这方面,信号的范围是
V
OUT
C
AV
C
–
dB
5
BUF输出
在BUF
6
7
平方
分频器
+V
+V
S
3
COM
R
L
I
OUT
(可选)
平方
分频器
绝对
价值
7
dB
V
在4
C
F
ERMS
+
–
6
–V
S
5
C
AV
00787-005
–V
NC =无连接
C
AV
图9.标准RMS连接
可选TRIMS高精度
如果希望提高AD636的准确性,但
在图10中示出外部调整可以增加。 R 4是用来
修剪的偏移量。比例因子是通过使用R 1为修整
如图所示。 R 2的插入允许R1以增加或
由±1.5%降低比例因子。
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00787-006