ICL7107作一个数字表头
用ICL7107制作电压表头的电路分析
ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。
1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
(1 脚与 40 脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。
第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
--本文不讨论特殊要求应用。
5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。
比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。
我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。
数字表显示电压电流表电路
数字电压表电路ICL7107ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。
1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
(1 脚与 40 脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。
第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在 -3V 至 -5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入 ±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
-- 本文不讨论特殊要求应用。
5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。
比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。
我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。
ICL7107三位半数显表头
浙江天煌科技实业有限公司
ICL7107三位半数显表头
表头介绍:
1、ICL7107为三位半AD转换器同时可直接驱动LED共阳数码管;
2、第36、35脚为基准电压(Uref),通常为100mV、1V或0.8V;
3、第31、30脚为待转换的模拟电压(Uin),要求直流2V以下;
4、显示数值COUNT=(Uin/Uref)*1000,芯片不驱动小数点;
5、数码管公共端经30Ω电阻接到+5V电源,小数点(实质是发光二极管)通过开关切换,
其中一个经430Ω电阻到电源地构成负极和公共端(430Ω电阻一端)引出作成插座,点小数点则只需将公共端与某一个小数点对应的发光二极管的负极短接即可点亮小数点;
6、表头上黑色象三极管的为LM385,可认为是1.25V的稳压管;
7、第37脚短接到V+时,表头显示‘-1888’,此项常用对线路及数
五车间: 张盛。
基于ICL7107数字电压表
西安电子科技大学长安学院课程设计设计题目:数字电压表的仿真与设计学院:长安学院系别:电子工程专业:电子科学与技术:班级:06521学号:06521002姓名:***指导老师:王勇目录一. 摘要 (2)二.课程设计任务与要求 (2)2.1设计目的 (2)2.2设计要求 (2)三.总体设计思路 (3)3.1方案选择 (3)3.2系统框图 (3)四.课程设计框图及工作原理 (4)4.1 工作原理 (4)4.2 ICL7107的工作原理 (5)4.3 ICL7107 安装电压表头时的一些要点 (8)4.4 关于多量程电路部分 (10)五.电路设计与仿真 (12)六.系统调试及结果分析 (13)6.1调试仪器 (13)6.2 调试方法 (13)6.3 测试结果分析 (13)6.4 硬件实物图 (13)七.元器件清单 (14)八.设计心得体会 (14)九.参考文献 (14)一.摘要数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。
目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等领域,显示出强大的生命力。
与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。
本章重点介绍单片A/D 转换器以及由它们构成各种新型数字电压表的工作原理。
数字电压表具有以下九大特点:1. 显示清晰直观,读数准确2. 准确度高3. 分辨率高4. 测量范围宽5. 扩展能力强6. 测量速率快7.输入阻抗高8. 集成度高,微功耗9. 抗干扰能力强二.课程设计任务与要求2.1、设计目的1、了解双积分式A/D转换器的工作原理2、熟悉A/D转换器ICL7107的性能及其引脚功能3、掌握用ICL7107构成直流数字电压表的方法2.2、设计要求1、设计一个数字电压表电路。
基于ICL7107数字电压表
西安电子科技大学长安学院课程设计设计题目:数字电压表的仿真与设计学院:长安学院系别:电子工程专业:电子科学与技术:班级:06521学号:06521002姓名:***指导老师:王勇目录一. 摘要 (2)二.课程设计任务与要求 (2)2.1设计目的 (2)2.2设计要求 (2)三.总体设计思路 (3)3.1方案选择 (3)3.2系统框图 (3)四.课程设计框图及工作原理 (4)4.1 工作原理 (4)4.2 ICL7107的工作原理 (5)4.3 ICL7107 安装电压表头时的一些要点 (8)4.4 关于多量程电路部分 (10)五.电路设计与仿真 (12)六.系统调试及结果分析 (13)6.1调试仪器 (13)6.2 调试方法 (13)6.3 测试结果分析 (13)6.4 硬件实物图 (13)七.元器件清单 (14)八.设计心得体会 (14)九.参考文献 (14)一.摘要数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。
目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等领域,显示出强大的生命力。
与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。
本章重点介绍单片A/D 转换器以及由它们构成各种新型数字电压表的工作原理。
数字电压表具有以下九大特点:1. 显示清晰直观,读数准确2. 准确度高3. 分辨率高4. 测量范围宽5. 扩展能力强6. 测量速率快7.输入阻抗高8. 集成度高,微功耗9. 抗干扰能力强二.课程设计任务与要求2.1、设计目的1、了解双积分式A/D转换器的工作原理2、熟悉A/D转换器ICL7107的性能及其引脚功能3、掌握用ICL7107构成直流数字电压表的方法2.2、设计要求1、设计一个数字电压表电路。
基于ICL7107的数字电压表及多量程电流电阻表制作
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1.测量电压时,请勿输入超过直流 20V 的极限电压。 2.测量前要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良好等。 3.电压表的电源供电端子,不能反接,否则会烧毁电压表,电压表供电电压不能低于或高于 +5V。 4.电位器的调试端不能随意调动,否则会影响测试准确度。 (三)、操作面说明
本文主要是研究基于 ICL7107 芯片、数字显计数器的应用。
1.4 设计目的
1.综合运用数字电路和模拟电路,巩固所学知识。 2.了解双积分 A/D 转换器的工作原理。
5
3.掌握 ICL7107 构成数字直流电压表的方法。 4.了解数字显示电路的扩展应用。 5.了解产品设计的基本思路和方法。 6.掌握常用电子元件的选择方法和元件参数的。 7.加强计算机运用、查阅资料和独立完成电路设计的能力。
1.3 LED 显示屏
采用 2 个共阳级二位数码管进行显示,芯片 ICL7107 可以直接驱动共阳型数码管,不需要驱动电路。最高 位只起到显示‘1’和‘-’的作用,第二位可以显示小数点。
一、 仪器,仪表准备
调试 工作单
10
1. 双路直流稳压电源 (一台)。 2. 4 位半数字万用表 (一台)。
二、 调试内容及步骤
图 2.5-2 ICL7107 芯片引脚图
ICL7107 芯片的引脚图如图 2.5-2 所示,它与外围器件的连接图如 4 所示。图 4 中它和数码管相 连的脚以及电源脚是固定的,所以不加详述。芯片的第 32 脚为模拟公共端,称为 COM 端;第 34 脚 Vr+和 35 脚 Vr-为参考电压正负输入端;第 31 脚 IN+和 30 脚 IN-为测量电压正负输入端; Cint 和 Rint 分别为积分电容和积分电阻,Caz 为自动调零电容,它们与芯片的 27、28 和 29 相连,电阻 R1 和 C1 与芯片内部电路组合提供时钟脉冲振荡源,从 40 脚可以用示波器测量出该振荡波形,该脚对应 实验仪上示波器接口 CLK,时钟频率的快慢决定了芯片的转换时间(因为测量周期总保持 4000 个 Tcp 不变)以及测量的精度。
ICL7107
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。-- 本文不讨论特殊要求应用。
ICL7107是一块应用非常广泛的集成电路。它包含3 1/2位数字A/D转换器,可直接驱动LED数码管,内部设有参考电压、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。这里我们介绍一种她的典型应用电路--数字电压表的制作。其电路如附图。
数字电压表头制作
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ICL7107 DIY数字电压表数字电压表双积分A 转换器双积分 / D转换器集成逐次比较型A/D转换转换——ICL7106/7107 集成逐次比较型转换特点:特点:·直接输出段译码信号直接输出7段译码信号直接输出·7106驱动驱动LCD;7107驱动驱动LED 驱动;驱动·十进制位半十进制3位半十进制位半A/D 转换器转换器·双积分型电路,内含基准源双积分型电路,双积分型电路元件清单电阻:18K 2K 1K 20K 100K 22K 1M 47K 240 欧各2个(部分可备用1个)电容: 100P 104 474 224 103 4.7uF 各1 个 10uF 2个 2K精密可调电阻 1个二极管 1N4148 2个三极管9013 1个元件清单DH7107DP(兼容ICL7107) 1个 LM35DZ 1个 TL431 1个 LED数码管 4个电源插座1个可接USB口电源线1根 PCB板电容的型号命名方法:(依据电容的型号命名方法:(依据:( GB2470-81)-)第一部分:用字母表示产品的名称 C 第二部分:用字母表示产品的介质材料: A钽电解; B聚丙乙烯等非极性薄膜; C高频陶瓷 D铝电解; E其他材料电解; G合金电解; H纸膜复合; I玻璃铀 ;J金属化纸介; L聚酯等极性有机薄膜; N铌电解 ;O玻璃膜; Q漆膜 S;T低频陶瓷 V;X云母纸; Y云母 ;Z 纸。
注:用B表示除聚苯乙烯外其他电容时,在 B 后再加一字母以分别具体材料。
用L表示聚酯以外其他薄膜电容时,方法同色环电阻识别方法色环电阻识别方法4色环电阻:第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环是应乘倍数,第四色环是误差率 5色环电阻:第一色环是百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘倍数,第五色环是误差率。
ICL7107数字电压表报告
电子技术课程设计课题:音响放大器的设计与制作专业班级:自动化10-1BF****: **学号: ***********指导老师: 邓己媛杨宣兵日期: 2011年12月目录一.设计任务书(设计课题、功能要求) (3)二.实验仪器 (3)三.设计框图及整机概述 (4)四.各单元电路的设计方案及原理说明 (4)1.电源滤波电路 (5)2.测试电源接入端电路 (6)3.测试端口输入保护电路 (7)4.ICL7107外接显示电路及其输出电路 (8)5.数码管的显示电路 (9)6.小数点驱动电路 (11)五.调试过程、参数测试及结果分析 (11)1.调试过程: (11)2.参数测试: (12)3.结果及其分析: (12)六.设计、安装及调试中的体会 (13)七.对本次课程设计的意见及建议 (13)八.参考文献 (13)九.附录 (14)附录A音响放大器原理图 (15)附录B PCB板图 (16)附录C 音响放大器实物图 (17)附录D 元器件清单 (17)一.设计任务书(设计课题、功能要求)该课程设计的主要任务是要求我们自己利用ICL7107及电阻电容去设计一个三位半的数字电压表,能够实现200mv、2v、20v、200v、1000v五个不同档位的电压测量。
整个过程以下环节:画原理图,PCB布局,电路版的打印及制作,打孔,焊锡元器件,调试,误差分析等。
整个过程要求我们先学会Altium Designer Release 10或者Altium Designer Release 6.9或者protel 99se等软件将原理图画出来及PCB的布局连线;其次制作PCB板时时要求我们掌握如何去打印PCB图,让我们知道了电路板上的铜线是怎么布上去的;然后在锡焊元器件的时候从很大一部分考验了我们锡焊的功底,同时又锻炼了我们的锡焊能力,提高了我们对锡焊能力培养的重视;最后在调试和误差分析的时候,让我知道在做电子类的产品的时候,并不是所有的理论在实践中都管用,让我们知道了理论和实践之间还是有很大的距离,提醒我们实践出真知,只有通过实践我们才可以更好的掌握和理解书本上理论。
数字电压表,7106/7107数字表头的应用
数字电压表,7106/7107数字表头的应用数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。
这里展示的一份由 ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。
与 ICL7106 相似的是 ICL7107 ,前者使用 LCD 液晶显示,后者则是驱动 LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。
电路图中,仅仅使用一只 DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。
按照图示的元器件数值,该表头量程范围是±200.0mV。
当需要测量±200mV 的电压时,信号从 V-IN 端输入,当需要测量±200mA 的电流时,信号从 A-IN 端输入,不需要加接任何转换开关,就可以得到两种测量内容。
也有许多场合,希望数字电压表(数字面板表)的量程大一些,那么,只需要更改 2 只元器件的数值,就可以实现量程为±2.000V 了。
更改的元器件具体位置和数值见下图的 28 和 29 两只引脚:在有了一只数字电压表(数字面板表)之后,按照下面的图示,给它配置一组分流电阻,就可以实现多量程数字电流表,分档从±200uA 到±20A 。
但是要注意:在使用 20A 大电流档的时候,不能再有开关来切换量程,应该专门配置一只测量插孔,以防烧毁切换开关。
与多量程电流表对应的是经常需要使用多量程电压表,按照下图配置一组分压电阻,就可以得到量程从±200.0mV 至±1000V 的多量程电压表。
测量电阻与测量电流或者电压一样重要,俗称“三用表”,利用数字电压表做成的多量程电阻表,采用的是“比例法”测量,因此,它比起指针万用表的电阻测量来具有非常准确的精度,而且耗电很小,下图示中所配置的一组电阻就叫“基准电阻”,就是通过切换各个接点得到不同的基准电阻值,再由 Vref 电压与被测电阻上得到的 Vin 电压进行“比例读数”,当 Vref = Vin 时,显示就是Vin/Vref*1000=1000 ,按照需要点亮屏幕上的小数点,就可以直接读出被测电阻的阻值来了。
自已动手制作数字电压表(ICL7107)
数字电压表(ICL7107)做了一款数字电压表,发现网上发表好多原理图都是有错误,会误导电子爱好者。
今天逛了下电子市场买了套数字表头外壳,想做成个市场上有卖很实用的表头。
把制作全过程共享给大家。
并提供套件给初学者.ICL7107引脚图如下:这是2种封装的引脚图,40PIN直插封装的使用普遍一些,买起来方便。
ICL7107是高性能、低功耗的三位半A/D转换器电路,它包含有七段译码器、显示驱动器、系统时钟等,并且ICL7107可以直接驱动共阳数码管。
实体图如下:芯片正面小圆点对应的是芯片的1脚,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
安装的时候一定要注意。
整理一下原理图,如下:电子市场买的表头框:做好的PCB:配齐元件,准备焊接测试:开始焊接了,这时候要注意焊接的顺序,否则个别元件不好焊的。
首先:将40PIN的IC座处理一下,如下图:然后将IC座插入PCB,并焊好。
接着焊C2和C4的位置,并将这2个电容卧倒安装!再下来焊4个共阳的0.56英寸的数码管,注意不要焊反。
剩下元件的顺序没什么讲究,想焊哪个就焊哪个。
焊完后就变成这样了,如下:将ICL7107插入IC座,注意方向。
将自制的可调电源调到5V,接入表头。
用万用表测量ICL7107的26脚电压应该为-2.5 ~ -4V,因为D5,D6,C6,C7,R8,R9,Q1,L1组成负电压产生电路,如果没有这个负电压,显示就会出错。
接着就要调ICL7107的36脚电压,这是给IC的基准电压,调整VR1可调电位器,使36脚电压为100mV。
在标准电压源未接入的情况下,数码管应该显示000,有可能最后一位会跳到1,那就要看看你的手是不是直接拿的PCB了,是的话就把表头装进壳里再看显示。
将标准电压源调整到一个固定值,此时显示的电压值和标准电压源的电压值不一样,调整VR2使显示正确。
再将标准电压源调整到其他值,看表头显示是否正确。
反复调整,至其线性显示在接受范围。
ICL7107数字电压表几种常用应用技术电路
ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路上传者:jackwang浏览次数:1188数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。
这里展示的一份由ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。
与ICL7106 相似的是ICL7107 ,前者使用LCD 液晶显示,后者则是驱动LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。
电路图中,仅仅使用一只DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。
按照图示的元器件数值,该表头量程范围是±200.0mV。
当需要测量±200mV 的电压时,信号从V-IN 端输入,当需要测量±200mA 的电流时,信号从A-IN 端输入,不需要加接任何转换开关,就可以得到两种测量内容。
也有许多场合,希望数字电压表(数字面板表)的量程大一些,那么,只需要更改2 只元器件的数值,就可以实现量程为±2.000V 了。
更改的元器件具体位置和数值见下图的28 和29 两只引脚:在有了一只数字电压表(数字面板表)之后,按照下面的图示,给它配置一组分流电阻,就可以实现多量程数字电流表,分档从±200uA 到±20A 。
但是要注意:在使用20A 大电流档的时候,不能再有开关来切换量程,应该专门配置一只测量插孔,以防烧毁切换开关。
与多量程电流表对应的是经常需要使用多量程电压表,按照下图配置一组分压电阻,就可以得到量程从±200.0mV 至±1000V 的多量程电压表。
测量电阻与测量电流或者电压一样重要,俗称“三用表”,利用数字电压表做成的多量程电阻表,采用的是“比例法”测量,因此,它比起指针万用表的电阻测量来具有非常准确的精度,而且耗电很小,下图示中所配置的一组电阻就叫“基准电阻”,就是通过切换各个接点得到不同的基准电阻值,再由Vref 电压与被测电阻上得到的Vin 电压进行“比例读数”,当Vref =Vin 时,显示就是Vin/Vref*1000=1000 ,按照需要点亮屏幕上的小数点,就可以直接读出被测电阻的阻值来了。
数字电压表电路ICL7107
数字电压表电路ICL7107ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。
1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
(1 脚与 40 脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。
第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
--本文不讨论特殊要求应用。
5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。
比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。
我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。
(整理)基于ICL7107 的自动量程数字万用表.
基于ICL7107 的自动量程数字万用表广东理工职业学院12物联网应用技术袁梓峰、陈楚香、林润桂本项目基于ICL7107 A/D转换芯片开发,其中,数字表头部分由ICL7107芯片实现。
按键式功能切换电路、自动量程切换电路均为自行开发。
主要功能:1.通过按键切换直流电压、直流电流、电阻的测试、线路通断测试功能。
2.直流电压测试功能,测试量程为200mv、2V、20V三档,测试准确度为1%。
3.直流电流测试功能,测试量程为100mA、1000mA两档,测试准确度为1%。
4.电阻测试功能,测量量程为100Ω、1kΩ、10kΩ、10MΩ四档。
测量准确度为1%。
5.线路通断测试功能。
5.量程自动切换。
项目详细介绍如下:一、数字表头数字表头部分由ICL7107芯片配合四位共阳数码管实现,其电路原理图如下:ICL7107芯片的功能特点如下:(1) 31/2位双积分型A/D转换器ICL7107功能与特点① ICL7107是31/2位双积分型A/D转换器,属于CMoS大规模集成电路,它的最大显示值为士1999,最小分辨率为100uV,转换精度为0.05士1 个字。
②能直接驱动共阳极LED数码管,不需要另加驱动器件,使整机线路简化,采用士5V两组电源供电,并将第21脚的GND接第30脚的IN 。
③在芯片内部从V+与COM之间有一个稳定性很高的2.8V基准电源,通过电阻分压器可获得所需的基准电压VREF 。
④能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动极性显示功能。
⑤输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。
⑥整机组装方便,无需外加有源器件,配上电阻、电容和LED共阳极数码管,就能构成一只直流数字电压表头。
⑦噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。
⑧芯片本身功耗小于15mw(不包括LED)。
⑨不设有一专门的小数点驱动信号。
使用时可将LED共阳极数数码管公共阳极接V+.⑩可以方便的进行功能检查。
二、按键式功能切换电路按键切换电路由CD4017芯片实现,其原理图如下:与非”门YF3、YF4 组成脉冲振荡器,振荡频率由100k 电位器调节。
ICL7107电压表制作步骤
测量范围:分3档,0-2V档测量小电压0-20V档测量中低电压0-200V档,测量较高电压。
量程选择方法:板上有档位选择的焊点,当把0-2V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为1K时,测量范围就是0-2V;当把0-20V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为100K时,测量范围为0-20V;当把0-200V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为1M时,测量范围为0-200V;超量程显示:首位显示1或-1套件中,RX发100K和1M两种,买家根据自己的测量范围选择焊接。
本电压表也可以改成电流表,改电电流表的方法:板上预留一个2W 0.1欧高精度电阻焊接位置,把这个电阻焊接上,然后RX不用焊接,这样就是一个0-2A的电流表哦。
制作步骤在焊接之前请仔细看完下面的步骤,一些元件的安装必须要有先后顺序,否则可能会导致制作不成功!1.)焊接1N4148、5.1V稳压二极管,其中1N4148和5.1V注意区分,1N4148上面写的是4148,5.1V稳压二极管上面写的是ST5V1。
2.)焊接电阻,阻值可以看色环或者用万用表测量3.)焊接独石电容、电解电容、可调电阻、C1815三极管和TL431。
独石电容按板上丝印的参数焊接,无极性。
10UF电解电容实物长脚为正极,短脚负极。
PCB板上丝印有阴影部分的为负极。
可调电阻焊接有方向,注意上面的调节螺丝,参考下图焊接。
C1815和TL431外观相同,器件上面的刻字不一样,注意分清。
4.)按下图处理IC座,后再焊接到板上。
IC座焊接在哪里要注意,请看清:5.)安装4只数码管(有方向),数码管的小数点和板上丝印的小数点对应。
数码管小数点靠近档位选择这侧。
6.)焊接完4只数码管后,剪掉数码管多余的引脚7.)请出套件里的老大插到40P IC 座上面(集成电路,注意方向)。
8.)焊接档位选择和匹配电阻。
当把0-2V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为1K时,测量范围就是0-2V;当把0-20V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为100K时,测量范围为0-20V;当把0-200V档的2个点焊接在一起,RX焊接电阻阻值为1M时,测量范围为0-200V;9.)调试方法:供电5V(有方向,红接正极,黑接负极,板上也有丝印正负),数码管显示-.000或.000为正常,调节3296-202电位器,使得芯片第36脚和第35脚之间的电压为100MV.测量校准电位器的作用:输入一个电压,然后调节这个电位器,表头显示出来的数值和万用表的测量数值一样。
数字电压表电路图MicrosoftWord文档
数字电压表电路图ICL7107安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV来说明。
1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第2至第40引脚。
(1脚与40脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是DC5V。
第36脚是基数字电压表电路图ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。
1. 辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
2. 也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
(1 脚与 40 脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。
第 36 脚是基准电压,正确数值是100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
ICL7107(7106)组成的电压表、电流表、电阻表原理图及注意事项
ICL7107(7106)组成的电压表、电流表、电阻表原理图及注
意事项
1. 芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V (相对于32脚COM的电压)。
第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源(相对于32脚COM的电压),正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
2. 注意芯片 27、28、29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF、47K、0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
3. 注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
4. ICL7107 也经常使用在±1.999V 量程,这时候,芯片 27、28、29 引脚的元件数值,更换为0.22uF、470K、0.047uF 阻容网络,并且把 36 脚基准调整到 1.000V 就可以使用在±1.999V 量程了。
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利用ICL7107作一个数字表头
ICL7107是一块应用非常广泛的集成电路。
它包含3 1/2位数字A/D转换器,可直接驱动LED数码管,内部设有参考电压、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。
这里我们介绍一种它的典型应用电路--数字电压表的制作。
其电路如附图。
制作时,数字显示用的数码管为共阳型,2K可调电阻最好选用多圈电阻,分压电阻选用误差较小的金属膜电阻,其它器件选用正品即可。
该电路稍加改造,还可演变出很多电路,如数显电流表、数显温度计等.
ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV来说明。
1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。
也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。
许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。
知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。
(1 脚与 40 脚遥遥相对)。
2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。
第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。
芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV的电压。
在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。
芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。
4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。
--本文不讨论特殊要求应用。
5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。
比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。
我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。
这样,在三极管的“C”极有放大的交流信号,把这个信号通过 2 只 4u7 电容和 2 支 1N4148 二极管,构成倍压整流电路,可以得到负电压供给 ICL7107 的 26 脚使用。
这个电压,最好是在-3.2V 到-4.2V 之间。
6.如果上面的所有连接和电压数值都是正常的,也没有“短路”或者“开路”故障,那么,电路就应该可以正常工作了。
利用一个电位器和指针万用表的电阻 X1 档,我们可以分别调整出 50 mV,100mV,190 mV 三种电压来,把它们依次输入到 ICL7107 的第 31 脚,数码管应该对应分别
显示 50.0,100.0,190.0 的数值,允许有 2 -3 个字的误差。
如果差别太大,可以微调一下 3 6 脚的电压。
7.比例读数:把 31 脚与 36 脚短路,就是把基准电压作为信号输入到芯片的信号端,这时候,数码管显示的数值最好是 100.0 ,通常在 99.7 - 100.3 之间,越接近 100.0 越好。
这个测试是看看芯片的比例读数转换情况,与基准电压具体是多少 mV 无关,也无法在外部进行调整这个读数。
如果差的太多,就需要更换芯片了。
8.ICL7107 也经常使用在±1.999V量程,这时候,芯片 27,28,29 引脚的元件数值,更换为 0. 22uF,470K,0.047uF 阻容网络,并且把 36 脚基准调整到 1.000V 就可以使用在±1.999V量程了。
9.这种数字电压表头,被广泛应用在许多测量场合,它是进行模拟-数字转换的最基本,最简单而又最低价位的一个方法,是作为数字化测量的一种最基本的技能。