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ICL8052 / ICL71C03 , ICL8068 / ICL71C03
系统电气连接特定的阳离子: ICL8052 / ICL71C03
V + = + 15V ,V + = + 5V ,V = -15V ,T
A
= 25
o
C,F
CLK
设置3读/秒。
ICL8068A/ICL71C03
(注9 )
-0.000
0.999
-
-
典型值
±0.000
1.000
0.2
0.01
最大
+0.000
1.001
1
-
ICL8068A/ICL71C03
(注10 )
-0.000
0.9999
-
-
典型值
±0.000
1.0000
0.5
0.01
最大
0.000
1.0001
1
-
单位
数字
阅读
数字
阅读
COUNTS
COUNTS
参数
零投入阅读
比例误差(注11 )
线性度
±
满量程(错误
从最佳直线阅读)
微分非线性(差
相邻的最坏情况之间的步
计数和理想的步骤)
翻转误差(差异读
平等正&负电压
接近满刻度)
噪声(峰 - 峰值不
超过95%的时间)
漏电流输入
零读数漂移
标度因数温度COEF网络cient
TEST
条件
V
IN
= 0V,
满量程= 2V
V
IN
= V
REF
满量程= 2V
-2V
V
IN
+2V
-2V
V
IN
+2V
-V
IN
+V
IN
2V
-
0.2
1
-
0.5
1
COUNTS
V
IN
= 0V,
满量程= 200mV的,
满量程= 2V
V
IN
= 0V
V
IN
= 0V,
0
o
C至70
o
C
V
IN
= 2V,
0
o
C至70
o
C,
分机。参考文献。为0ppm /
o
C
-
-
-
-
20
50
5
1
3
-
-
30
5
15
-
-
-
-
-
30
3
0.5
2
-
-
10
2
5
V
pA
V/
o
C
PPM /
o
C
注意事项:
9.测试3
1
/
2
在图5中所示位( 2000计数)电路,时钟频率12kHz的。引脚2 71C03连接到GND。
10.测试4
1
/
2
在图5中所示位(20,000计数)电路,时钟频率为120kHz 。引脚2 71C03A开放。
11.测试具有低介质吸收积分电容。请参阅组件选择部分。
12.温度范围可以扩展到70
o
C和超越,如果自动调零和参考电容增加吸收高
在8068的温度泄漏。
详细说明
模拟部分
图2示出了模拟部分的等效电路
两者ICL71C03 / 8052 ,并在3 ICL71C03 / 8068的
操作的不同阶段。如果RUN / HOLD引脚保持
开或连接到V +时,系统将执行转换以
率确定由时钟频率: 40,0002 4
1
/
2
而4002 3
1
/
2
每个周期数字时钟周期(见图3
对于转换时序的详细信息) 。
自动归零期
(图2A )
在自动调零,缓冲器的输入端连接到
V
REF
通过开关2和开关3闭合回路各地
积分器和比较器,其目的是为了
充电自动调零电容,直到积分器输出
不随时间而改变。另外,开关1和2充值
基准电容器到V
REF
.
输入集成二期
(图2b)
在输入集成了自动调零环路被打开,
模拟输入被连接到缓冲器输入
通过开关4和C
REF
。如果输入信号是零,则
缓冲器,积分器和比较器将看到相同的电压
存在于先前的状态(自动调零) 。因此,该
积分器的输出将不会改变,但将保持静止
整个输入过程集成周期。如果V
IN
不等于
零,和不平衡状态存在相比于自动
零相位,以及积分将产生一个斜波,其
斜率正比于V
IN
。在此阶段结束时,该
斜坡的标志被锁存到极性F / F 。
Deintegrate二期
(图2C和2D )
在Deintegrate相位中,开关驱动器逻辑使用
极性F / F在确定是否关闭输出
开关6或5,如果输入信号为正时,开关6闭合
和一个电压,该电压为V
REF
比在负
自动调零的印象在缓冲器输入。负
输入将导致2 (V
REF
)被施加到所述缓冲器
通过开关5。因此输入,基准电容器产生
( - )的参考从单一的(+)或等效
参考电压以忽略的误差。参考电压
返回所述积分器的输出到零交叉点
在第一阶段建立的时间,或数数,
需要这样做是正比于输入电压。自
该Deintegrate相可以是两倍长的输入
整合阶段,得到一个完整的所需的输入电压
刻度读数为2V
REF
.
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