AD536A的性能及其应用
ad603手册
ad603手册1. 简介AD603是ADI(Analog Devices Inc.)推出的一款低噪声,宽带可变增益放大器。
该芯片内部集成了一个控制电压输入端,可通过调节该输入电压实现增益的控制。
本手册将为您介绍AD603的主要特性,电路连接,使用方法和一些应用示例。
2. 主要特性2.1 低噪声:AD603采用了高性能放大器核心,能够在低噪声环境下提供出色的信号放大效果。
2.2 宽带性能:该芯片的带宽范围从DC到40MHz,可以满足多种应用场景的需求。
2.3 可变增益:AD603的增益范围为-14dB到20dB,通过控制电压输入端的电压,可以轻松地调节增益。
2.4 供电电压范围:AD603可以在单电源供电下工作,供电电压范围为5V到15V,非常适合嵌入式系统等低功耗应用。
2.5 稳定性:该芯片具有良好的温度稳定性和电源稳定性,保证了信号放大的一致性和可靠性。
3. 电路连接AD603的电路连接非常简单,下面是一种常见的连接方式:3.1 高频输入端(INHI和INLO):将要放大的信号输入到INHI和INLO引脚,可以通过串联电容和电阻来完成信号的直流分离和控制输入阻抗。
3.2 控制电压输入端(VGAIN):通过改变VGAIN引脚的电压,可以实现对增益的控制,增益和控制电压之间存在线性关系。
3.3 电源端(VD+和VD-):将正负电源连接到VD+和VD-引脚,供芯片工作所需的电能。
3.4 输出端(OUTHI和OUTLO):从OUTHI和OUTLO引脚输出放大后的信号,可以通过串联电阻和电容来滤除直流分量和控制输出阻抗。
4. 使用方法AD603的使用方法非常简单,下面是一般的步骤:4.1 电路连接:按照上述的电路连接方式,将AD603与其他电路元件连接好。
4.2 供电:将适当的电源电压接入VD+和VD-引脚,确保芯片正常工作。
4.3 增益控制:通过控制电压输入端(VGAIN)的电压,调节增益到合适的值。
有效值转换器AD536A及其应用
有效值转换器AD536A及其应用摘要:AD536A是一种新型集成电路有效值变换器,它具有精度高,可靠性好的特点。
本文着重介绍AD536A 的特点及应用电路。
关键词:AD536A 有效值在电信号测量中,经常要测量电信号的有效值,以往测量有效值的方法如下:1.用峰值变换器通过峰值因数求有效值。
现在使用的普通万用表即采用此方法,此种方法简单易行。
但对于不清楚波峰因子的信号,用此种方法不能得到有效值。
2.热电偶电桥有效值变换器。
市场上的有效值电压表即采用热电偶有效值变换器,热电偶有效值变换器虽然可以实现真有效值变化,但实际制作相当困难。
热电偶难以配对,且过载能力低,造价高。
因而除有效值电压表外,其他电子测量和控制仪器不宜采用热电偶有效值变换器。
3.用模拟运放组成电子式有效值变换器。
用模拟运算放大器分别组成平方器,积分器,开方器即可完成有效值变换,这种有效值变换器的具体实现方案有多种电路形式,但由于模拟运算放大器性能的离散性,所以这种方法实现的有效值变换精度很低。
4.用单片机逐点采样一组数据,求方均根值得其有效值。
这种方法能获得较为精确得有效值,具体实现也比较方便,但对于动态范围比较大的信号采样较难,不能得到精确的有效值。
以上方法不同程度地存在缺点或局限性。
AD536A是真有效值交流/直流转换器,AD536A能计算复杂输入信号的有效值并且给出一个与之等效的直流输出电平,波形的有效值比平均值更有用,因为它和信号的能量有关系,而且随机信号的有效值与它的方差有关。
一.AD536A的主要技术指标:电源电压范围± 3-±18V电源电流 1.2mA输入满刻度值 7V输入阻抗 106Ω输出阻抗 25kΩ测量输出≤0.2%频率稳定输入大于100mV 为450KHZ,输入大于 1V为2MHZ分贝输出 0-60dB二.AD536A的特点:AD536A是一个能实现有效值转换的单片集成电路。
AD536A直接计算任何含有直流和交流成分的复杂输入信号的有效值。
CS5460A的交流电参数有效值测量
CS5460A的交流电参数有效值测量CS5460A的交流电参数有效值测量沈阳市产品质量监督检验所郑天福王举刘刚■随着各类电器产品在人们生产,生活中应用越来越广泛,企业对电器产品低成本,高精度的控制与测量的需求也越来越多.在以往的交流电压,电流有效值测量中,往往采用AD536等真有效值转换芯片得出,或是通过对交流信号进行瞬时值采样测量,通过有效值公式运算得出.采用真有效值转换芯片,虽然具有使用方法简单,转换精度高,不受波形因素影响等特点,但价格过高;而对瞬时值采样运算得到的有效值则需要存储大量的交流信号瞬时值,同时对A/D转换器的采样速度与转换速度,A/D转换器与微控制器的通讯速度,微控制器的运算速度要求较高,实现起来与采用专用真有效值变换芯片比起来成本并不会有太大的降低,同时还需要有相对复杂的算法支持.对于交流功率的测量则主要是利用公式:=×IxO.s,分别测得三个参量后运算得出,或分别通过对电压,电流的瞬时值采样,再通过相应的算法运算得出.这两种方法同样与电压,电流有效值测量存在相类似的问题,即需要高成本的硬件与复杂算法支持.为了解决以上问题,工作人员选择了低成本的CS546OA功率电能专用计量芯片来进行交流电参数的有效值测量.CS5460A是高度集成的∑一△型A/D转换器,它在单一芯片上结合了两个∑一AA/D转换器,具有高速功率计算功能.该芯片是专门为精确测量和计算电能而设计的,可用于功率测量设备的能量,瞬时功率,电流有效值,电压有效值,功率有效值测量.CS546OA带有一个与微控制器通讯相连的双向串口,其片上功能还包括交流,直流系统校准与电流通道的增益调整功能.其芯片结构图如下:图1CS5460A芯片框图CS5460A的模拟接口可直接与一个低成本旁路电阻或电流互感器相连接测量电流,与电阻分压器或测量用变压器相连接以测量电压.其数字接口仅需四根数据线就可以方便的与微控制器相连接,甚至还可以直接以相应的频率输出.I摹l..岫口=—————ht【一棚tlI图2基于CS5460A的测量系统原理图在本次测量中分别选用了电流型电压互感器进行电压转换,采用精密电流互感器进行电流转换.在互感器与CS546OA之间利用精密运算放大器成信号调理电路,以提高测量精度.采用AT89c51单片机作为微控制器,实现与CS546OA的控制及对转换数据的处理与显示.CS546OA的信号处理全部采用数字信号,具备多种校准功能.因此,在恶劣的条件下仍能保持良好的性能指标和长期的稳定性.由于这一特点,该芯片能适应各种复杂的环境,并正常工作.而且CS5460A的各项指标均能满足IEC1036或GB/T17215—1998标准要求,精度高于O.1%,完全可以用来构建O.2级的测量仪表.按照文中给出的原理图实际设计,实现了对两组交流电压,电流有效值,功率及功率因数的同步测量.经计量,满足O.2级仪表要求,且工作状态稳定.由此,可以看出,采用CS5460A功率,电能专用测量芯片可以方便实现对各类交流电参数的测量,由该芯片组成的交流电参数测量模块可广泛应用于各类测量,控制系统中, 满足各种应用的低成本需求.固。
真有效值(True RMS)
谐波-真有效值(True RMS)¡¡唯一的真实测量值我司推系列的真有效值的万用表,如203T钳形万用表,68T数字万用表,为了使客户对真有效值有一个全面的了解。
我们结合生活中现实情况讲解下真有效值和平均值的区别。
真有效值(True RMS)¡¡唯一的真实测量值许多商业和工业的装置都为断路器的频繁误跳闸所烦扰。
这些跳闸看上去经常像是随机的、令人费解的。
其实这里面是有其原因可究。
造成这种现象的原因一般来说有两个方面。
第一个可能原因是一些负载,特别是个人电脑和其它电子设备开机时所产生的冲击电流。
关于这种原因,将会在本指南的后面章节里具体讨论。
另一个可能原因是回路里的真实电流的测量值低于真实值¡¡换而言之,是实际电流过高而引起的。
在现代化装置中这种电流测量值偏低是个高发现象。
既然当前的数字测量仪器如此精确可靠,为什么又会发生这种现象哪?答案就是许多测量仪都不适合于测量失真(畸变)电流,而现在绝大多数的电流都是失真的。
电流失真是由于非线性负荷的谐波电流造成的,特别是个人电脑、配有电子镇流器的荧光灯和变频驱动装置等电子设备为代表。
谐波的产生机理及其对电气系统的的影响将在指南的3.1节进行具体阐述。
图3所示为个人电脑接入后的典型电流波形图。
很明显这不是一个纯正弦波,所以一般适用于正弦波的测量工具和计算方法都不适用。
这意味着,在对电力系统进行故障检修或者性能测试分析时,有必要采用能够处理非正弦电流和电压的正确测量工具。
图1 一个电流两种读数,你相信哪个?图中的回路为一个有畸变电流的非线性负载供电。
真有效值卡钳式电流表(左)上的读数是正确的,而平均值卡钳式电流表的读数(右)比正确值要低32%。
图1所示为同一回路上的两种卡钳式电流表的读数差别。
两个测量仪都运行正常,且按照生产厂家的要求进行了校准,主要的差别就在于测量方法的不同。
左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量仪。
各类芯片功能简介 AD OP MAX
型号功能简述AD1380JD 16位20us高性能模数转换器(民用级)AD1380KD 16位20us高性能模数转换器(民用级)AD1671JQ 12位 1.25MHz采样速率带宽2MHz模数转换器(民用级)AD1672AP 12位3MHz采样速率带宽20MHz单电源模数转换器(工业级)AD1674JN 12位100KHz采样速率带宽500KHz模数转换器(民用级)AD1674AD 12位100KHz采样速率带宽500KHz模数转换器(工业级)AD202JN 小型2KHz隔离放大器(民用级)卧式AD202JY小型2KHz隔离放大器(民用级)立式AD204JN 小型5KHz隔离放大器(民用级)卧式AD22100KT 带信号调理比率输出型温度传感器AD22105AR 可编程温控开关电阻可编程温度控制器SOICAD261BND-1 数字隔离放大器AD2S99AP 可编程正弦波振荡器(工业级)PLCCAD420AN-32 16位单电源4-20mA输出数模转换器(工业级)DIPAD420AR-32 16位单电源4-20mA输出数模转换器(工业级)SOICAD421BN 16位环路供电符合HART协议4-20mA输出数模转换器(工业级)DIP AD421BR 16位环路供电符合HART协议4-20mA输出数模转换器(工业级)SOIC AD515AJH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD515ALH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD517JH 低失调电压,高性能运放(民用级) TO-99AD518JH 宽带,低价格运放(民用级) TO-99AD521JD 电阻设置增益精密仪表放大器(民用级)DIPAD524AD 引脚设置增益高精度仪表放大器(工业级)DIPAD526BD 软件编程仪表放大器(工业级)DIPAD526JN 软件编程仪表放大器(民用级)DIPAD532JH 模拟乘法器(民用级)TO-99AD534JD 模拟乘法器(民用级)DIPAD534JH 模拟乘法器(民用级)TO-99AD536AJH 集成真有效值直流转换器(民用级)TO-99AD536AJD 集成真有效值直流转换器(民用级)DIPAD536AJQ 集成真有效值直流转换器(民用级)DIPAD537JH 150KHZ集成压频转换器(民用级)TO-99AD537SH 150KHZ集成压频转换器(军用级)TO-99AD538AD 单片实时模拟乘法器(工业级)DIPAD539JN 宽带双通道线性乘法器(民用级)DIPAD542JH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD545ALH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD546JN 静电计放大器(民用级)DIPAD547JH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD548JN 精密BiFET输入运放(民用级)DIPAD549JH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD549LH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级) TO-99AD5539JN 高速运放(民用级)DIPAD557JN 微处理器兼容完整7位电压输出数模转换器(民用)DIPAD558JN 微处理器兼容完整8位电压输出数模转换器(民用)DIPAD565AJD 12位0.25us电流输出数模转换器(民用)DIPAD568JQ 12位超高速电流输出数模转换器(民用)DIPAD569JN 16位3us电流输出数模转换器(民用)DIPAD570JD/+ 8位25us模数转换器(民用)DIPAD574AJD 12位25us模数转换器(民用)DIPAD574AKD 12位25us模数转换器(民用)DIPAD578KN 12位3us模数转换器(民用)DIPAD580JH 精密 2.5V电压基准源(民用级)TO-52AD580LH 精密 2.5V电压基准源(民用级)TO-52AD581JH 精密10V电压基准源(民用级)TO-5AD582KD 0.7us采样保持放大器(民用)DIPAD584JH 引脚设置输出电压基准源(民用级)TO-99AD584JN 引脚设置输出电压基准源(民用级)DIPAD585AQ 3us采样保持放大器(工业级)DIPAD586JN 精密5V电压基准源(民用级)DIPAD586JQ 精密5V电压基准源(民用级)DIPAD586KN 精密5V电压基准源(民用级)DIPAD586KQ 精密5V电压基准源(民用级)DIPAD586KR 精密5V电压基准源(民用级)SOICAD587KN 精密10V电压基准源(民用级)DIPAD587KR 精密10V电压基准源(民用级)SOICAD588AQ 精密可编程电压基准源(工业级)DIPAD589JH 精密 1.235V电压基准源(民用级)H-02AAD590JH —55℃~150℃测温范围温度传感器TO-52AD590KH —55℃~150℃测温范围温度传感器TO-52AD592AN 低价格,精密单片温度传感器TO-92AD592BN 低价格,精密单片温度传感器TO-92AD595AD K型(铬-铝)热电偶信号调节器(工业级)DIPAD595AQ K型(铬-铝)热电偶信号调节器(工业级)DIPAD598AD 线性可变位移信号调节器(LVDT)(工业级)DIPAD600XN 低噪声宽带可变增益双运放(民用级)DIPAD602JN 低噪声宽带可变增益双运放(民用级)DIPAD603AQ 低噪声可变增益运放(工业级)DIPAD606JN 50MHz, 80db对数放大器(民用级)DIPAD607ARS 低功耗混频器/AGC/RSSC 3V接收机的IF子系统(工业级)SSOP AD620AN 低功耗仪表放大器(工业级)DIPAD621AN 低功耗仪表放大器(工业级)DIPAD622AN 单电源仪表放大器(工业级)DIPAD623AN 单电源Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)DIPAD623AR 单电源Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)SOICAD624AD 精密仪表放大器(工业级)DIPAD625JN 可编程增益仪表放大器(民用级)DIPAD625KN 可编程增益仪表放大器(民用级)DIPAD626AN 单电源仪表放大器(工业级)DIPAD627AN 单电源低功耗Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)DIPAD629AN 高电压抑制比差分放大器(工业级)DIPAD630JN 平衡跳制解调器(民用级)DIPAD633JN 低价格模拟乘法器(民用级)DIPAD636JH 高精度真有效值直流转换器(民用级)TO-99AD636JD 高精度真有效值直流转换器(民用级)DIPAD637JQ 高精度真有效值直流转换器(民用级)DIPAD648JN 精密,BiFET输入运放(民用级)DIPAD650JN 1MHz,电压频率转换器(民用级)DIPAD650KN 1MHz,电压频率转换器(民用级)DIPAD652AQ 2MHz,同步电压频率转换器(工业级)DIPAD654JR 500KHz,低价格电压频率转换器(民用级)SOICAD654JN 500KHz,低价格电压频率转换器(民用级)DIPAD660AN 16位8us串并行输入数模转换器(工业级)DIPAD6640AST 12位65MSPS模数转换器(工业级) LQFPAD6644AST 14位65MSPS模数转换器(工业级) LQFPAD667JN 12位3us并行输入数模转换器(民用级)DIPAD667KN 12位3us并行输入数模转换器(民用级)DIPAD669AN 16位8us并行输入数模转换器(工业级)DIPAD670JN 单电源,内带仪表放大器电压基准源8位数模转换器(民用级)DIPAD676JD 16位100KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD676JN 16位100KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD676KD 16位100KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD677AR 16位100KSPS采样速率串行输出模数转换器(民用级)SOICAD677JD 16位100KSPS采样速率串行输出模数转换器(民用级)DIPAD677JN 16位100KSPS采样速率串行输出模数转换器(民用级)DIPAD678JD 12位200KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD678KN 12位200KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD679JN 14位128KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD679KN 14位128KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD680JN 精密 2.5V电压基准源(民用级)DIPAD684JQ 1us 四通道采样保持放大器(民用级)DIPAD693AQ 环路供电,4~20mA输出传感器信号变送器(工业级)DIPAD694AQ 0~2V或0~10V输入,4~20mA或0-20mA输出信号变送器(工业级)DIP AD694JN 0~2V或0~10V输入,4~20mA或0-20mA输出信号变送器(民用级)DIP AD698AP 通用线性可变位移信号调节器(LVDT)(工业级)PLCCAD7008AP20 带10位D/A,20MHz主频直接数字同步调制器(工业级)PLCCAD7008JP-50 带10位D/A,50MHz主频直接数字同步调制器(民用级)PLCCAD704JN 精密四运放(民用级)DIPAD705JN 精密运放(民用级)DIPAD706JN 精密双运放(民用级)DIPAD707AQ 精密单运放(工业级)DIPAD707JN 精密单运放(民用级)DIPAD708AQ 双AD707(工业级)DIPAD708JN 双AD707(民用级)DIPAD7111ABN 0.37db对数数模转换器(工业级)DIPAD7111LN 0.37db对数数模转换器(工业级)DIPAD711AQ 精密BiFET输入运放(工业级)DIPAD711JR 精密BiFET输入运放(民用级)SOICAD711JN 精密BiFET输入运放(民用级)DIPAD712AQ 双AD711(工业级)DIPAD712JN 双AD711(民用级)DIPAD713BQ 四AD711(工业级)DIPAD713JN 四AD711(民用级)DIPAD720JP RGB-NTSC/PAL编码器(民用级)PLCCAD7224KN 8位3us转换时间电压输出数模转换器(民用级)DIPAD7226KN 8位4通道3us转换时间电压输出数模转换器(民用级)DIPAD7228ABN 8位8通道5us转换时间电压输出数模转换器(工业级)DIPAD722JR-16 Analog toNTSC/PAL编码器(民用级)SOICAD7237AAN 12位2通道5us转换时间电压输出数模转换器(工业级)DIPAD7237JN 12位2通道5us转换时间电压输出数模转换器(民用级)DIPAD7243AN 12位电压输出型数模转换器(工业级)DIPAD7245AAN 12位10us转换时间电压输出数模转换器(工业级)DIPAD7249BN 12位双路串行输出数模转换器(工业级)DIPAD724JR Analog toNTSC/PAL编码器(民用级)SOICAD734AQ 10MHz带宽四象限模拟乘法器(工业级)DIPAD736JN 通用真有效值直流转换器(民用级)DIPAD737JN 通用真有效值直流转换器(民用级)DIPAD737AQ 通用真有效值直流转换器(工业级)DIPAD7416AR 片内带D/A数字输出温度传感器LM35升级品可8片级联(工业级)SOIC AD741KN 通用运放(民用级)DIPAD743JN 低噪声,BiFET输入运放(民用级)DIPAD744JN 精密,双极性运放(民用级)DIPAD745JN 精密低噪声运放(民用级)DIPAD7501JN 8选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD75019JP 16×16音频距阵开关(民用级)PLCCAD7502JN 差动4选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD7502KQ 差动4选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD7503JN 8选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD7506JN 16选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD7507JN 差动8选1 CMOS多路转换器(民用级)DIPAD7510DIJN 四单刀单掷CMOS介质隔离模拟开关9民用级)DIPAD7510DIKN 四单刀单掷CMOS介质隔离模拟开关9民用级)DIPAD7512DIJN 双单刀双掷CMOS介质隔离模拟开关9民用级)DIPAD7512DIKN 双单刀双掷CMOS介质隔离模拟开关9民用级)DIPAD7520LN 10位CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7523JN 8位CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7524JN 8位CMOS带锁存数模转换器(民用级)DIPAD7528JN 8位180ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7528KN 8位180ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7533JN 10位600ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7535JN 14位 1.5us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7537JN 12位双路1.5us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIP AD7541AKN 12位600ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7542JN 12位250ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7543KN 12位串行输入CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7545AKN 12位1us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7564BN 低功耗四路数模转换器(工业级)DIPAD7574JN 8位15us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7590DIKN 四单刀单掷CMOS带锁存介质隔离模拟开关9民用级)DIP AD7660AST 16位100KSPS CMOS模数转换器(工业级)LQFPAD7664AST 16位570KSPS CMOS模数转换器(工业级)LQFPAD767JN 12位高速电压输出数模转换器(民用级)DIPAD768AR 16位高速电流输出数模转换器(民用级)SOICAD7701AN 16位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7703AN 20位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7703BN 20位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7705BN 16位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7705BR 16位∑–△模数转换器(工业级)SOICAD7706BN 16位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7707BR 16位∑–△模数转换器(工业级)SOICAD7710AN 24位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7711AN 24位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7712AN 24位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7713AN 24位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7714AN-3 24位∑–△模数转换器(工业级)DIP 3V电源AD7714AN-5 24位∑–△模数转换器(工业级)DIP 5V电源AD7715AN-5 16位∑–△模数转换器(工业级)DIP 5V电源AD7715AR-5 16位∑–△模数转换器(工业级)SOIC 5V电源AD7731BN 24位∑–△模数转换器(工业级)DIPAD7741BN 单通道输入6MHz压频转换器(工业级)DIPAD7742BN 四通道输入6MHz压频转换器(工业级)DIPAD7750AN 两通道乘积/频率转换器电度表专用芯片(工业级)DIPAD7755AARS IEC521/1036标准电度表专用芯片(工业级)DIPAD7777AR 10位多路T/H子系统(工业级)SOICAD779JD 14位128KSPS采样速率并行输出模数转换器(民用级)DIPAD780AN 2.5V或3V可选输出高精度电压基准源(工业级)DIPAD781JN 700ns采样保持放大器(民用级)DIPAD7820KN 8位500KSPS采样速率模数转换器(民用级)DIPAD7821KN 8位1MSPS采样速率模数转换器(民用级)DIPAD7822BN 8位2MSPS采样速率模数转换器(工业级)DIPAD7824BQ 8位四通道高速模数转换器(民用级)DIPAD7824KN 8位四通道高速模数转换器(工业级)DIPAD7837AN 12位双路乘法数模转换器(工业级)DIPAD7845JN 12位乘法数模转换器(民用级)DIPAD7846JN 16位电压输出数模转换器(民用级)DIPAD7847AN 12位双路乘法数模转换器(工业级)DIPAD7856AN 14位8通道285KSPS采样速率模数转换器(工业级)DIPAD7862AN-10 12位4通道同时采样250KSPS速率模数转换器带2SHA and 2ADCs(工业级)DIP AD7864AS-1 12位4通道同时采样147KSPS速率模数转换器(工业级)PQFPAD7865AS-1 14位4通道同时采样175KSPS速率模数转换器带2SHA and 2ADCs(工业级)PQFP AD7872AN 14位串行输出模数转换器(工业级)DIPAD7891AP-1 12位四通道同时采样模数转换器(工业级)DIPAD7892AN-1 12位四通道同时采样模数转换器(工业级)SOICAD7895AN-10 12位750KSPS采样速率模数转换器(民用级)DIPAD7874AN 12位750KSPS采样速率模数转换器(民用级)DIPAD7874BR 12位8通道200KSPS速率模数转换器(工业级)SOICAD7886JD 12位单电源八通道串行采样模数转换器(工业级)DIPAD7886KD 12位单电源八通道串并行采样模数转换器(工业级)DIPAD7888AR 12位600KSPS采样模数转换器(工业级)DIPAD7890AN-10 12位单电源200KSPS采样速率模数转换器(工业级)DIPAD790JN 高速精密比较器(民用级)DIPAD795JN 低偏置电流低噪声运放(民用级)DIPAD797AN 低失真低噪声运放(工业级)DIPAD797AR 低失真低噪声运放(工业级)SOICAD73360AR 16位6通道数据采集子系统(三相电量测量IC)(工业级)SOICAD8001AN 800MHz 电流反馈运放(工业级)DIPAD8002AN 800MHz 电流反馈双运放(工业级)DIPAD8009AR 1GHz 4500V/us 电流反馈双运放(工业级)DIPAD8011AN 340MHz 电流反馈运放(工业级)DIPAD8015AR 单电源真空管前置放大器(工业级)SOICAD8018AR 5V Rail-Rail 大电流输出XDSL线性驱动放大器(工业级)SOICAD8031AN 单电源Rail-Rail输入输出运放(工业级)DIPAD8032AN 单电源Rail-Rail输入输出双运放(工业级)DIPAD8036AN 低失真宽带240MHz电压输出运放(工业级)DIPAD8037AN 低失真宽带270MHz电压输出运放(工业级)DIPAD8041AN 120MHz带宽Rail-Rail输出运放(工业级)DIPAD8041AR 120MHz带宽Rail-Rail输出运放(工业级)SOICAD8042AN 120MHz带宽Rail-Rail输出双运放(工业级)DIPAD8044AN 80MHz带宽Rail-Rail输出四运放(工业级)DIPAD8047AN 电压反馈运放(工业级)DIPAD8055AR 电压反馈运放(工业级)SOICAD8056AR 低价格300MHz电压反馈双运放(工业级) SOICAD8058AR 电压反馈双运放(工业级)SOICAD8079AR 双通道260MHz缓冲器(工业级) SOICAD8108AST 8×8视频距阵开关(工业级)LQFPAD8109AST 8×8视频距阵开关(工业级)LQFPAD810AN 带电源休眠控制端的低功耗视频运放(工业级) DIPAD8111AST 16×8视频距阵开关(工业级)LQFPAD8115AST 16×16视频距阵开关(工业级)LQFPAD8116AST 16×16视频距阵开关(工业级)LQFPAD811AN 高性能视频运放(工业级) DIPAD811JR 高性能视频运放(工业级) SOICAD812AN 低功耗电流反馈双运放(工业级) DIPAD812AR 低功耗电流反馈双运放(工业级) SOICAD8131AR 差分输入输出电压反馈放大器(工业级)SOICAD8138AR IF 放大器(工业级)SOICAD813AN 单电源低功耗三视频运放(工业级) DIPAD813AR-14 单电源低功耗三视频运放(工业级) SOICAD815AY大电流输出,差动输入\输出运放(工业级)AD8170AN 2选1视频多路转换器(工业级) DIPAD8174AN 4选1视频多路转换器(工业级) DIPAD817AN 高速低功耗宽电源运放(工业级) DIPAD8180AN 差动2选1视频多路转换器(工业级) DIPAD8184AN 4选1视频多路转换器(工业级) DIPAD818AN 低价格高速电压反馈视频运放(工业级) DIPAD820AN 单电源低功耗FET输入Rail-Rail输出运放(工业级) DIP AD822AN 双AD820(工业级) DIPAD822AN-3V 双AD820(工业级) DIP 3V电源AD823AN 单电源Rail-Rail输出双运放(工业级)DIPAD824AN 单电源Rail-Rail输出四运放(工业级)DIPAD826AN 高速低功耗双运放(工业级) DIPAD827AQ 双AD847 (工业级) DIPAD827JN 双AD847 (民用级) DIPAD828AN 双AD818(工业级) DIPAD829JN 高速低噪声视频运放(工业级) DIPAD8307AN 500MHz对数放大器(工业级)DIPAD8307AR 500MHz对数放大器(工业级)SOICAD8309ARU 500MHz对数放大器(工业级)TSSOPAD830AN 高速视频差动运放(工业级) DIPAD8313ARM 2.5GHz对数放大器(工业级)RM-8AD830AN 高速视频差动运放(工业级) DIPAD8313ARM 2.5GHz对数放大器(工业级)RM-8AD8320ARP 数字可变增益线性驱动器(工业级)RP-20AD834JN 500MHz带宽四象限模拟乘法器(工业级)DIPAD8350AR15 差分输入射频放大器(工业级)SOICAD835AN 250MHz带宽四象限电压输出模拟乘法器(工业级)DIP AD8402AN-10 2通道数字电位器阻值10K(工业级) DIPAD8403AN100 4通道数字电位器阻值100K(工业级) DIPAD840JN 宽带高速运放(民用级) DIPAD843AQ 34MHz带宽高速FET输入运放(工业级) DIPAD844AN 2000V/us高速运放(工业级) DIPAD845JN 16MHz带宽高速FET输入运放(民用级) DIPAD845KN 16MHz带宽高速FET输入运放(民用级) DIPAD847AQ 300V/us高速低功耗运放(工业级) DIPAD847JN 300V/us高速低功耗运放(民用级) DIPAD847SQ 300V/us高速低功耗运放(军用级) DIPAD849JN 高速低功耗运放(民用级) DIPAD8522AN 12 位单电源双路电流输出型数模转换器(工业级)DIP AD8551AR 自稳零运放(工业级)SOICAD8552AR 自稳零双运放(工业级)SOICAD8561AN 单电源比较器(工业级)DIPAD8561AR 单电源比较器(工业级)SOICAD8564AN 单电源TTL/CMOS四路比较器(工业级)DIPAD8598AN 单电源双路比较器(工业级)DIPAD9042AST 12位41MSPS模数转换器(工业级) LQFPAD9048JQ 8位35MSPS视频模数转换器(民用级) DIPAD9049BRS 9位30MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9050BR 10位40MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9051BRS 10位60MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9057BRS-40 8位40MSPSz视频模数转换器(工业级) SSOPAD9057BRS-60 8位60MSPS视频模数转换器(工业级) SSOPAD9058JJ 双路8位50MSPS视频模数转换器(民用级) LCCAD9059BRS 双路8位60MSPS视频模数转换器(工业级) SSOPAD9066JR 双路6位60MSPS视频模数转换器(民用级) SSOPAD9071BR 10位TTL兼容100MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9101AR 7ns建立时间采样保持放大器(工业级)SOICAD9200ARS 10位20MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9203ARU 10位40MSPS模数转换器(工业级) TSSOPAD9220AR 12位10MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9221AR 12位1MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9223AR 12位3MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9225AR 12位25MSPS模数转换器(工业级) SOICAD9226ARS 12位65MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9240AS 14位10MSPS模数转换器(工业级) MQFPAD9243AS 14位3MSPS模数转换器(工业级) MQFPAD9260AS 16位2.5MSPS∑–△模数转换器(工业级)MQFPAD9280ARS 单电源8位32MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9281ARS 单电源8位双路32MSPS模数转换器(工业级)SSOP AD9283BRS-100 单电源8位100MSPS模数转换器(工业级)SSOP AD9283BRS-80 单电源8位80MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9288BRS-80 单电源8位双路80MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9300KQ 4选1宽带视频多路转换器(民用级) DIPAD9483KS-100 8位100MSPS三视频模数转换器(民用级)MQFPAD9500BQ 数字化可编程延迟信号发生器(工业级) DIPAD9501JN TTL/COMS数字化可编程延迟信号发生器(民用级) DIPAD9617JR 1400V/us,140MHz带宽高速运放(民用级) SOICAD9617JN 1400V/us,140MHz带宽高速运放(民用级) DIPAD9618JN 1800V/us,160MHz带宽高速运放(民用级) DIPAD9630AN 低失真闭环缓冲放大器(工业级) DIPAD9631AN 超低失真宽带电压反馈放大器(工业级) DIPAD96687BQ 高速双电压比较器(工业级) DIPAD9698KN 高速TTL兼容双电压比较器(工业级) DIPAD9708ARU 8位100MSPS 双路数模转换器(工业级)TSSOPAD9709AST 8位125MSPS 双路数模转换器(工业级)PQFPAD9713BAN 12位80MSPS TTL兼容数模转换器(工业级) DIPAD9721BR 10位400MSPS TTL兼容数模转换器(工业级) SOICAD9731BR 10位170MSPS 双电源数模转换器(工业级) SOICAD9732BRS 10位200MSPS 单电源数模转换器(工业级) SSOPAD9750AR 10位125MSPS 数模转换器(工业级)SOICAD9752AR 12位125MSPS 数模转换器(工业级)SOICAD9760AR 10位100MSPS 数模转换器(工业级)SOICAD9762AR 12位100MSPS 数模转换器(工业级)SOICAD9764AR 14位100MSPS 数模转换器(工业级)SOICAD976CN 16位100KSPS BiCMOS并行输出模数转换器(工业级)DIPAD976AN 16位100KSPS BiCMOS并行输出模数转换器(工业级)DIPAD976AAN 16位200KSPS BiCMOS并行输出模数转换器(工业级)DIPAD9772AST 14位300MSPS 数模转换器(工业级)LQFPAD977AAN 16位200KSPS BiCMOS串行输出数模转换器(工业级)DIPAD977AN 16位100KSPS BiCMOS串行输出数模转换器(工业级)DIPAD9801JCST 10位6MSPS CCD信号处理器(民用级)LQFPAD9802JST 10位6MSPS CCD信号处理器(民用级)LQFPAD9803JST 10位6MSPS CCD信号处理器(民用级)LQFPAD9805JS 10位3通道6MSPS CCD信号处理器(民用级)MQFPAD9816JS 12位3通道6MSPS CCD信号处理器(民用级)MQFPAD9822JR 14位3通道12MSPS CCD信号处理器(民用级)SOICAD9830AST 带10位D/A,25MHz主频直接数字同步调制器(工业级)PQFPAD9831AST 带10位D/A,50MHz主频直接数字同步调制器(工业级)PQFPAD9832BRU 带10位D/A,25MHz主频直接数字同步调制器(工业级)TSSOPAD9850BRS 带10位D/A,125MHz主频直接数字同步调制器(工业级)SSOPAD9851BRS 带10位D/A,180MHz主频直接数字同步调制器(工业级)SSOPAD9852AST 带12位D/A,200MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80AD9852ASQ 带散热器带12位D/A,300MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80 AD9853AS 数字QPSK/16 QAM 调整器(工业级)PQFPAD9854AST 带12位D/A,200MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80AD9854ASQ 带散热器带12位D/A,300MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80AD9901KQ 线性相位探测器/频率鉴别器(民用级)DIPADG201AKN 四单刀单掷模拟开关(民用级)DIPADG201HSJN 四单刀单掷模拟开关(民用级)DIPADG211AKN 四单刀单掷模拟开关(民用级)DIPADG222AKN 四单刀单掷模拟开关(民用级)DIPADG333ABN 四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG333ABR 四单刀单掷模拟开关(工业级)SOICADG408BN 8选1CMOS模拟多路转换器(工业级)DIPADG409BN 差动4选1CMOS模拟多路转换器(工业级)DIPADG411BN 四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG417BN 单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG419BN 单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG431BN 四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG436BN 双单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG441BN 四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG442BN 四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG506AKN 16选1CMOS模拟多路转换器(民用级)DIPADG507AKN 差动8选1CMOS模拟多路转换器(民用级)DIPADG508AKN 8选1CMOS模拟多路转换器(民用级)DIPADG508FBN 8选1CMOS带过压保护模拟多路转换器(工业级)DIPADG509AKN 差动4选1CMOS模拟多路转换器(民用级)DIPADG511BN 单电源四单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG608BN 8选1CMOS模拟多路转换器(工业级)DIPADG609BN 差动4选1CMOS模拟多路转换器(工业级)DIPADG719BRM 单路视频CMOS模拟开关(工业级)RM-6ADG736BRM 双路视频CMOS模拟开关(工业级)RM-10ADM660AN DC-DC转换器(工业级)DIPADM690AN 微处理器监控电路(工业级)DIPADM708AN 微处理器监控电路(工业级)DIPADSP21060KS160 32位浮点数字信号处理器内存4M(民用级)PQFPADSP21060CZ-160 32位浮点数字信号处理器内存4M(工业级)PQFPADSP21062KS-160 32位浮点数字信号处理器内存2M(民用级)PQFPADSP2181KS-133 16位定点数字信号处理器(民用级)PQFP-128ADSP2181KST-133 16位定点数字信号处理器(民用级)TQFP-128ADUC812BS 带单片机、8路12位A/D、2路D/A的数采系统(工业级)PQFP ADVF32KN 500KHz工业标准压频转换器(民用级)DIPADXL105JQC ±1g-±5g带温度补偿加速度传感器(民用级)QC-14ADXL202AQC ±2g双路加速度传感器(工业级)QC-14AMP02FP 高精度仪表放大器(工业级)DIPAMP04FP 单电源精密仪表放大器(工业级)DIPDAC08CP 8位高速电流输出型数模转换器(民用级)DIPDAC8228FP 8位双路电压输出型数模转换器(工业级)DIPOP07AZ/883C 超低失调电压运放(军用级)DIPOP07CP 超低失调电压运放(工业级)DIPOP07CS 超低失调电压运放(工业级)SOICOP176GP 低失真低噪声运放(工业级)DIPOP177GP 高精密运放(工业级)DIPOP27GP 低噪声精密运放(工业级)DIPOP291GP 单电源Rail-Rail输入输出双运放(工业级)DIPOP295GP 单电源Rail-Rail输入输出双运放(工业级)DIPOP296GP 微功耗Rail-Rail输入输出双运放(工业级)DIPOP297GP 超低偏置电流精密双运放(工业级)DIPOP297GS 超低偏置电流精密双运放(工业级)SOICOP37EP 低噪声精密运放(民用级)DIPOP37GP 低噪声精密运放(工业级)DIPOP495GP 单电源Rail-Rail输入输出四运放(工业级)DIPOP497GP 超低偏置电流精密四运放(工业级)DIPOP77GP OP07改进型(工业级)DIPOP90GP 低电压微功耗精密运放(工业级)DIPOP97FP 微功耗精密运放(工业级)DIPOP97FS 微功耗精密运放(工业级)SOICPKD01FP 峰值检测器(工业级)DIPREF02CP 精密5V电压基准源带温度传感器(工业级)DIPREF03GP 精密低价格2.5V电压基准源(工业级)DIPREF192GP 低功耗大电流输出2.5V电压基准源(工业级)DIPREF192GS 低功耗大电流输出2.5V电压基准源(工业级)SOICREF194GP 低功耗大电流输出4.5V电压基准源(工业级)DIPREF195GS 低功耗大电流输出5V电压基准源(工业级)SOICREF43FZ 高精度2.5V电压基准源(工业级)DIPSMP04EP 7us四通道采样保持放大器(工业级)DIPSMP08FP 7us八通道采样保持放大器(工业级)DIPSSM2141P 差动线路接收器Gain="0dB"(工业级)DIPSSM2142P 平衡线路驱动器(工业级)DIPSSM2143P 差动线路接收器Gain="-6dB"(工业级)DIPSSM2211P 1W功率差分输出音频功率放大器(工业级)DIPSSM2275P Rail-Rail输出双音频功率放大器(工业级)DIPTMP03FS PWM输出,直接与微处理器接口数字输出温度传感器SOIC TMP04FS 反相PWM输出,直接与微处理器接口数字输出温度传感器SOIC TMP36GT9 电压输出温度传感器TO-92MAX038CPP 波形发生器MAX1044CPA 60KHz振荡器自举模式DC-DC 电荷泵转换器MAX110ACPE 低价格双路14位串形模数转换器MAX110BCPE 低价格双路14位串形模数转换器MAX111BCPE 低价格14位串形模数转换器MAX122BCNG 高速带采保和基准的12位模数转换器MAX1232CPA微处理器监控电路MAX1242BCSA 10位带2.5V基准的串形模数转换器MAX125CEAX 14位2×4通道4路同时采集并行模数转换器MAX134CPL 积分型A/D转换器,+5V,3-3/4位MAX135CPI 低功率A/D转换器MAX139CPL 积分型A/D转换器MAX140CPL 积分型A/D转换器MAX1480BCPI 完全隔离半双RS-485接口MAX1480BEPI 完全隔离半双RS-485接口MAX1483CPA RS-485/RS-442接口,256个节点MAX1487CPA RS-485/RS-442接口,128个节点MAX1487ECPA RS-485/RS-442接口,+15KV保护MAX1488ECPD RS-232接口,+15KV保护MAX1489ECPD RS-232接口,+15KV保护MAX148BCPP 低功耗8路10位A/DMAX1490BCPG 完全隔离全双IKS-485接口MAX158BCPI 高速8路8位A/DMAX1771CPA开关型DC-DC变换器MAX1771CSA开关型DC-DC变换器MAX180CCPL 8路12位A/DMAX186CCPP 串行接口A/D,带采保,电压基准,12位,采样速率133KHZ MAX187BCPA串行A/D,12位,采样速率75KHZMAX189CCPA低功耗,12位单通道,串行带采保和电压基准A/DMAX191BCNG 低功耗,12位单通道,带采保和电压基准A/DMAX192BCPP 串行A/D,10位采样速率133MMAX197BCNI 12位,八通道故障保护,带采保并行A/DMAX202CPE RS-232接口,+5VMAX202CSE RS-232接口MAX202ECPE +15KV静电保护RS-232接口MAX202EESE +15KV静电保护,工业级RS-232接口MAX202EPE 工业级RS-232接口MAX207CNG RS-232接口MAX208CNG RS-232接口MAX232CPE RS-232接口,+5VMAX232CSE RS-232接口MAX232EPE 工业级RS-232接口MAX235CPG RS-232接口5组收发器MAX238CNG RS-232接口MAX238ENG RS-232接口MAX260BCHG 双路,开关电容型4阶滤波器MAX260BENG 双路,开关电容型4阶滤波器MAX261BCNG 双路,开关电容型4阶滤波器MAX280CPA单路,开关电容型5阶滤波器MAX291CPA有源滤波器,时钟可编程MAX292CPA有源滤波器,时钟可编程MAX293CPA有源滤波器,时钟可编程MAX294CPA有源滤波器,时钟可编程MAX297CPA有源滤波器,时钟可编程MAX301CPE 模拟开关MAX305EPE 模拟开关MAX306CPI 模拟多路转换器MAX3080CPD 失效保护RS-485/RS-232 MAX3082CPA失效保护RS-485/RS-232 MAX308CPE 模拟多路转换器MAX309CPE 模拟多路转换器MAX3100CPD 通用异步收发信机(UART)MAX312CPE 模拟开关MAX313CPE 模拟开关MAX318CPA模拟开关MAX319CPA模拟开关MAX3218CPP RS-232接口MAX3223CPP RS-232接口MAX3232CPE RS-232接口MAX325CPA模拟开关MAX333CPP 模拟开关MAX338CPE 模拟多路转换器MAX339CPE 模拟多路转换器MAX351CPE 模拟开关MAX354CPE 模拟多路转换器MAX354CWE 模拟多路转换器MAX354EPE 模拟多路转换器(工业级)MAX355CPE 模拟多路转换器MAX355CWE 模拟多路转换器MAX366CPA模拟多路转换器MAX367CPN 模拟多路转换器MAX384CPN 模拟多路转换器MAX391CPE 模拟多路转换器MAX400CPA运算放大器MAX4016ESA视频放大器MAX4100ESA视频放大器MAX4101ESA视频放大器MAX4106ESA视频放大器MAX4107ESA视频放大器MAX4142ESD 视频放大器MAX4146ESD 视频放大器MAX419CPD 运算放大器MAX420CPA运算放大器MAX427CPA运算放大器MAX435CPD 运算放大器MAX436CPD 运算放大器MAX440CPI 视频多路转换器/放大器MAX441CPP 视频多路转换器/放大器MAX442CPA视频多路转换器/放大器MAX4456CPL 视频矩阵开关MAX453EPA视频多路转换器/放大器MAX457EPA视频放大器MAX458CPL 视频矩阵开关MAX468CPE 视频缓冲器MAX470CPE 视频缓冲器MAX479CPD 运算放大器MAX480EPA运算放大器MAX483CPA RS-485/RS-422接口MAX485CPA RS-485/RS-422接口MAX487CPA RS-485/RS-422接口MAX487ECPA RS-485/RS-422接口MAX487EEPA RS-485/RS-422接口MAX488CPA RS-485/RS-422接口MAX490ECPA RS-485/RS-422接口MAX491CPD RS-485/RS-422接口MAX491ECPD RS-485/RS-422接口MAX501AENG D/A转换器MAX504CPD 串行,低功耗D/A转换MAX505BCNG 四路8位D/A转换MAX506CPP D/A转换MAX509BCPE D/A转换MAX512CPD 8位低功耗D/AMAX515CPA电压输出串型10位D/AMAX517BCPA D/A转换二线接口MAX518BCPA双路517MAX526DCNG 四路12位D/A转换MAX527DCNG ±5V四路12位D/A转换MAX528CPP 八路8位D/A转换MAX530BCNG 低功耗D/A转换MAX531BCPD 串行接口,低功耗D/A转换,多种电压输出MAX532BCPE D/A转换,12位MAX536BCWE 四路串型电压输出12位D/AMAX538BCPA D/A转换MAX543ACPA D/A转换MAX551ACPA 12位D/A转换器MAX603CPA低压差线性稳压器MAX619CPA DC-DC电荷泵变换器MAX6225ACPA基准电压源MAX6225AESA基准电压源MAX6225BCPA基准电压源MAX6225BCSA基准电压源MAX622CPA DC-DC电荷泵变换器MAX6250BCPA基准电压源MAX633ACPA DC-DC变换器MAX638AEPA DC-DC变换器MAX639CPA DC-DC变换器MAX660CPA DC-DC电荷泵变换器,振荡频率10KHZ可选择MAX662ACPA DC-DC变换器,外围仅需3个小电容MAX667CPA低压差线性稳压器MAX691ACPE MP监控电路MAX691CPE MP监控电路MAX705CPA MP监控电路MAX706CPA MP监控电路MAX708CPA MP监控电路MAX708CSA-T MP监控电路MAX709LEPA监控电路MAX712CPE 电池充电器电路MAX712EPE 电池充电器电路MAX713CPE 电池充电器电路MAX7219CNG LED显示驱动电路MAX7219ENG LED显示驱动电路MAX724CCK 降压型DC-DC变换器MAX726CCK 降压型DC-DC变换器MAX729CCK 降压型DC-DC变换器MAX730ACPA降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX733CPA升压型DC-DC变换器MAX735CPA反向输出DC-DC变换器MAX736CPD 反向输出DC-DC变换器MAX738ACPA降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX738AEPA降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX739CPD 反向输出DC-DC变换器MAX739CWE 反向输出DC-DC变换器MAX7400CPA有源滤波器MAX743CPE 双电压输出DC-DCMAX743EPE 双电压输出DC-DCMAX749CPA反向输出DC-DC变换器,数字调节LCD用负荷电流MAX750ACPA降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX756CPA升压型DC-DC变换器MAX761CPA升压型DC-DC变换器MAX764CPA反向输出DC-DC变换器MAX765CPA反向输出DC-DC变换器MAX766EPA反向输出DC-DC变换器MAX787CCK 降压型DC-DC变换器MAX791CPE DC-DC变换器MAX807LCPE MP监控电路。
同步发电机的自动并列运行
33
§1.2 准同期并列的基本原理
理论上可以实现合闸相角差为零
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§1.2 准同期并列的基本原理
(2-17)
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§1.2 准同期并列的基本原理
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§1.2 准同期并列的基本原理
考虑并列时电 压可能超过额 定电压的5%
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§1.2 准同期并列的基本原理
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§1.3 恒定越前时间并列装置
一、线性整步电压 合闸信号何时发出? 如何实现?
41
§1.3 恒定越前时间并列装置
特点:正弦型整步电压不仅是相角差的函数,还与电压差有关。此并列 条件检测引入误差成为合闸误差的原因之一。
应用:早期曾采用,现已被“线性整步电压”替代。
42
§1.3 恒定越前时间并列装置
2. 线性整步电压
43
§1.3 恒定越前时间并列装置
2. 线性整步电压
因此:越前时间信号和频率差的检测不受电压幅值的影响, 提高了并列装置的控制性能。
第一章 同步发电机的自动并列
§1.1 概述
§1.2 准同期并列的基本原理
Байду номын сангаас
§1.3 恒定越前时间并列装置
§1.4 数字式并列装置
1
§1.1 概述
2
§1.1 概述
•并列操作 检测 调整 并网 如图所示,一台发电机组在投入系统之前,它 的电压与并列母线电压的状态往往不等,须对待并发 电机组进行适当的调整,使之符合并列条件后才允许 断路器合闸作并网运行。 这一系列操作称为并列操作。
§1.1 概述
此时发电机 为空载情况
E '' q
+X
X
E '' q —发电机交轴次暂态电动势
交流输入电压、电流监测电路设计3
交流输入电压、电流监测电路设计引言电子设备只有在额定电压、电流下才能长期稳定工作,因此需要设计相应的监测、保护电路,防止外部输入电压或者负载出现异常时造成设备损毁。
工频交流电压、电流的大小,通常是利用它的有效值来度量的。
有效值的常用测量方法是先进行整流滤波,得出信号的平均值,然后再采用测量直流信号的方法来检测,最后折算成有效值。
但是由于供电主回路中存在大量的非线性电力、电子设备,如变压器、变频器、电机、UPS、开关电源等,这些设备工作时会产生谐波等干扰。
大型电动设备启动、负载突然变化、局部短路、雷电等异常情况出现时,供电主回路中会出现浪涌。
当这些情况发生时,供电线路上已不是理想的正弦波,采用平均值测量电路将会产生明显的测量误差。
利用真有效值数字测量电路,可以准确、实时地测量各种波形的电压、电流有效值。
下面介绍的监测电路安装于配电箱中,与外围保护电路一起实现对电子设备保护的功能。
真有效值数字测量的基本原理电流和电压的有效值采集电路原理基本相同,下面以电压真有效值为例进行原理分析。
所谓真有效值亦称真均方根值(TRMS)。
众所周知,交流电压有效值是按下式定义的:分析式(1)可知,电路对输入电压u进行“平方→取平均值→开平方”运算,就能获得交流电压的有效值。
因这是由有效值定义式求出的,故称之为真有效值。
若将式(1)两边平方,且令,还可以得到真有效值另一表达式URMS=式(3)中,Avg表示取平均值。
这表明,对u依次进行“取绝对值→平方/除法→取平均值”运算,也能得到交流电压有效值。
式(3)比式(2)更具有实用价值。
由于同时完成两步计算,与分步运算相比,运算器的动态范围大为减小,既便于设计电路,又保证了准确度指标。
美国模拟器件公司(ADI)的AD536、AD637、AD737系列单片真有效值/直流转换器,即采用此原理设计而成。
而凌力尔特公司的单片真有效值/直流转换器LT1966、LT1967、LT1968在RMS-DC的转换过程中采用一个∆∑调制器作除法器,一个简单的极性开关作乘法器。
AD536(CN)(中文需参看英文图表)
RMS to DC转换AD536A功能:有效值到直流电平装换高精度激光微调技术0.2%最大误差(AD536AX)0.5%最大误差(AD536AJ)宽响应能力:能够计算AC和DC信号的RMS450KHz带宽:Vrms>100mV2MHz带宽:Vrms>1V信号的波峰因数当误差为1%时为7dB输出有60dB范围低功耗:1.2mA静态电流单、双端均可用整体集成电路-55℃ to 125℃(AD536AS)产品描述AD536A是一款RMS到直流转换的整体集成电路,它优于混合式或组合式的电路。
AD536A直接计算输入波形的RMS值,包括AC和DC组件。
有一个波峰因数补偿表,可以使波峰系数达到7的测量值只有1%的误差。
本器件能测量300K 带宽大于100mV的信号,误差在3dB范围内。
AD536A有一项重要的新功能,能够将rms电平转换成dB值输出。
信号rms的对数输出到独立的管脚进行dB转换,其范围有60dB。
利用一个外部的参考电流,用户能够很方便地设置0dB电平,能计算输入的任何0.1到2Vrms波形。
AD536A在晶圆级采用激光校准对输入输出补偿,正负波形平衡,7Vrms满量程精度。
因此,无需外部调整,即可达到额定精度。
输入输出均有完全保护,输入电平可超出供电电平。
输入连接失去供电不会损坏芯片。
输出有短路保护。
AD536A商用产品分两个精度级别(A,K)温度范围(0℃ to 70℃)和另一个超范围级别(S)温度范围-55℃ to 125℃。
AD536AK有最大±2mV±0.2%的读取误差,而AD536AJ和AD536AS有±5mV±0.5%的最大误差。
所有三种都可用14-DIP 或10to100脚金属封装。
AD536AS也有20脚无铅陶瓷封装。
产品特点1、AD536A计算输入的复合AC信号输出等效直流电平。
计算信号的rms值比信号电平均值更有用,因为rms反映了信号的功率,还反映了信号的标准偏差。
基准电源常用芯片
基准电源常用芯片
基准电源芯片(也称作电压基准源或参考电压源)是电子电路中用于提供精确、稳定且温度系数极低的固定输出电压的集成电路。
这类芯片在许多需要高精度和长期稳定的系统中扮演着重要角色,例如仪表仪器、数据转换器(ADC/DAC)、电源管理以及各类精密模拟电路。
以下是一些常见的基准电压芯片:
1. LM236系列:
LM236D-2.5, LM236DR-2.5, LM236LP-2.5:这些是Texas Instruments(TI)生产的2.5V基准电压源芯片,具有较宽的工作电流范围(400uA~10mA)。
2. LM285系列:
LM285D-1.2, LM285D-2.5, LM285LP-2.5:这些是微功耗电压基准芯片,适用于电流需求较低的应用,工作电流范围为10uA至20mA。
3. LM336系列:
LM336BD-2.5:同样是TI的一款2.5V基准电压源,具有与LM285类似的微功耗特性,工作电流也在10uA至20mA之间。
4. 其他典型基准电压芯片:
MC1403:摩托罗拉(现NXP)生产的2.5V基准电压源。
TL431:一个精密可调基准稳压源,其输出电压可在2.5V至36V范围内调节,广泛应用于各种电源控制和保护电路中。
AZ431BN-ATRE1:可能是ADI公司的一款高精度电压基准芯片。
AD536A
AD536A推荐给朋友打印全量程交直流⽆档电压表的设计李桂祥,肖⽂杰,邓斌(空军雷达学院湖北武汉430010)在数字三⽤表中,电压的测量通常有交流和直流2种,对某⼀被测电压进⾏测量时,⾸先需对被测电压进⾏交流与直流的判断,然后再按被测电压的⼤⼩切换适当的档位。
如不进⾏交直流切换,测量⽆法进⾏;在档位切换⽅⾯,如⽤⼤档位测⼩电压的⽅式也可进⾏,但将严重影响测量精度。
能否不需要⼈⼯进⾏交直流判断,⼜不需转换档位,设计出⼀种智能的电压表,解决某些场合对交直流电压进⾏⾃动测量的要求。
本⽂应上述要求,设计出⼀种全量程交直流⽆档电压表,该产品已在某军⽤⾃动测试设备中使⽤。
1交直流⾃动量程表测量原理简析图1为交直流⾃动量程表的测量原理框图。
图中K1,K2,K3,K4与K1′,K2′,K3′,K4′为2组电⼦联动四选⼀开关,K1,K2,K3,K4为⼩数点指⽰控制开关。
当K1,K1′闭合时,⼩数点Dian1亮,经1∶1分压的数据和经真有效值电路送⾄表头显⽰;当K2,K2′闭合时,⼩数点Dian2亮,经1∶10分压的数据和经真有效值电路送⾄表头显⽰;当K3,K3′闭合时,⼩数点Dian3亮,经1∶100分压的数据和经真有效值电路送⾄表头显⽰;当K4,K4′闭合时,⼩数点Dian4亮,经1∶1分压的数据和经真有效值电路送⾄表头显⽰;图1中所有电路都是围绕数字表头进⾏的。
所以在分析⾃动量程电压表之前,⾸先了解⼀下数字电压表头的构成。
6135数字表头为3位半表头,5 V 电源供电,电压显⽰范围0.001~1 999 V,电压输⼊范围0~1.999 V。
他有2个被测电压输⼊接⼝,表头上的数字显⽰的是被测电压的毫伏值,如果输⼊为1 100 mV,则对应显⽰1100。
还有代表⼩数点显⽰位置的4根线及1根公共线,当公共点与其中某根线短路时则对应的⼩数点亮。
我们设计电路时充分利⽤了数字表头的上述特点:⼀是将被测电压进⾏精确分压,使进⼊表头的被测电压控制在1.999 V以下;⼆是适时分档,改变⼩数点控制连线,分压电路分了10的⼏次⽅的压,⼩数点对应则移动⼏位,使显⽰电压与被测电压⼀致。
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ADI电路笔记 CN-0359说明书
电路笔记CN-0359Circuits from the Lab® reference designs are engineered and tested for quick and easy system integration to help solve today’s analog, mixed-signal, and RF design challenges. For more information and/or support, visit /CN0359.连接/参考器件AD825310 MHz、20 V/μs、G = 1、10、100、1000、i CMOS可编程增益仪表放大器ADuCM360集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器ADA4627-1 30 V、高速、低噪声、低偏置电流JFET运算放大器AD8542CMOS轨到轨通用放大器ADA4000-1 低成本、精密JFET输入运算放大器ADP2300 1.2 A、20 V、700 kHz/1.4 MHz异步降压型稳压器ADA4638-1 30 V、零漂移、轨到轨输出精密放大器ADP1613 650 kHz/1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器ADA4528-2 精密、超低噪声、RRIO、双通道、零漂移运算放大器ADG1211低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS四通道单刀单掷开关ADA4077-2 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度放大器ADG1419 2.1 Ω导通电阻、±15 V/+12 V/±5 V、iCMOS单刀双掷开关AD8592 CMOS、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器,具有关断功能ADM3483 3.3 V限摆率、半双工、RS-485/RS-422收发器全自动高性能电导率测量系统Rev. 0Circuits from the Lab® reference designs from Analog Devices have been designed and built by AnalogDevices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design andconstruction of each circuit, and their function and performance have been tested and veri ed in a labenvironment at room temperature. However, you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly, in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause whatsoever connected to the use of any Circuits from the Lab circuits. (Continued on last page)One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 Fax: 781.461.3113 ©2015 Analog Devices, Inc. All rights reserved.评估和设计支持电路评估板CN-0359电路评估板(EVAL-CN0359-EB1Z)设计和集成文件原理图、源代码、布局文件、物料清单电路功能与优势图1中的电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制以及化学分析。
真有效值直流转换芯片AD536A 在直流点焊微机控制系统中的应用
真有效值直流转换芯片AD536A在直流点焊微机控制系统中的应用作者:中国空空导弹研究院杜鹏来源:《国外电子元器件》摘要:AD536A是美国AD公司推出的一种能够将直流/交流信号快速转换成真有效值输出的集成芯片。
直流点焊微机控制系统是直流点焊微机控制箱的核心控制系统。
本文简要介绍了AD536A的性能特点、工作原理以及连接方式,并且着重说明了它在直流点焊微机控制系统中作用,同时给出了该系统焊接电流流检测控制回路的原理框图。
关键词:真有效值转换直流点焊微机控制系统恒流闭环回路 AD536A1 概述点焊微机控制箱在焊接过程中主要用来实现对点焊机的焊接控制,可广泛用于汽车、飞机制造业及其他行业,其发展趋势是高性能、高可靠性和小型化。
笔者在航空飞行器的焊接过程中使用了直流点焊微机控制箱取得了良好的效果。
在电阻点焊中,由于电网电压、工作材料、厚度、表面状况、电缆阻抗、铁磁物质、电极压力等外界因素变化而引起的焊接负载阻抗的变化,将有可能使焊名处稳定的焊接条件遇到破坏,从而影响焊点质量。
而以往的直流点焊微机控制箱大都采用开环控制方式,实际焊接过程中易受外界因素的影响而无法保证焊接电流或电压(焊接电极两端的电压)的恒定,从而使焊机对工件的焊接质量大打折扣,以致于无法满足对航空飞行器焊接的高质量要求。
因此笔者研制了一种控制性能更稳定的闭环恒流点焊机控制箱来提高焊接质量。
这种新型的点焊微机控制箱是以AT89C51单片机为核心。
通过对大焊接电流进行步恒流控制来提高接电流的控制精度,笔者在关键的交流检测信号-直流有效值的转换时采用了真有效值直流转换芯片AD536A来实现转换,从而省去了复杂冗余长的软件换算过程,这样不仅大大提高了系统的响应速度,同时还降低了研制周期和成本。
AD536A是美国AD公司推出的一种专门用于真的效值-直流转换的单片集成电路。
它的性能与混合或模数器件相当甚至更优,但其价格却低得多。
AD536A可直接计算出任何包含直流的交流分量的复杂输入波形的真有效值,并将其转换成直流输出信号。
常用ad芯片
常用ad芯片AD芯片是模拟信号(Analog-to-Digital Converter)转换器的简称,是一种将连续的模拟信号转换为数字信号的集成电路。
AD芯片有着广泛的应用领域,在通信、电力、汽车、医疗等领域都得到了广泛应用。
常用的AD芯片包括AD7685、ADS1256、ADS1115、MAX11156等。
以下就这几款常用的AD芯片进行简要介绍。
AD7685是一款高速、16位的AD芯片,它具有低功耗、小型封装等特点。
AD7685采用了SPI接口,具有高采样率和低失调。
它在工业控制、仪器仪表、电力传感和通信等领域广泛应用。
ADS1256是一款带有24位ΔΣADC的AD芯片,采用SPI接口。
它具有低噪声、低功耗、高精度等特点,适用于精密仪器、称重系统和传感器等领域。
ADS1115是一款带有16位ADC的AD芯片,采用I2C接口。
它具有低功耗、高精度、内部参考电压等特点,适用于电源监控、温度测量、压力测量等应用。
MAX11156是一款带有12位ADC的AD芯片,采用SPI接口。
它具有低功耗、高采样率、低失调等特点,适用于医疗仪器、消费电子和通信设备等领域。
除了上述常用的AD芯片,还有许多其他AD芯片,它们根据不同的应用需求有不同的特点。
AD芯片的选择需要根据具体的应用场景和要求来确定,包括采样率、精度、功耗、通信接口等因素。
总的来说,AD芯片在现代电子设备中发挥着重要的作用,它实现了模拟信号向数字信号的转换,为我们提供了准确的数据处理基础。
随着科技的不断发展,AD芯片的性能也在不断提高,未来它将在更多的领域发挥更大的作用。
ad536,全面介绍此款集成芯片的特点及使用规范
–VS 4 NC 5 CAV 6 NC 7 dB 8
BUF 9 10
NC NC NC NC COM
AD536A
SQUARER DIVIDER
BUF BUF NC IOUT RL OUT IN NC = NO CONNECT
PRODUCT HIGHLIGHTS
1. The AD536A computes the true root-mean-square level of a complex ac (or ac plus dc) input signal and gives an equivalent dc output level. The true rms value of a waveform is a more useful quantity than the average rectified value since it relates directly to the power of the signal. The rms value of a statistical signal also relates to its standard deviation. 2. The crest factor of a waveform is the ratio of the peak signal swing to the rms value. The crest factor compensation scheme of the AD536A allows measurement of highly complex signals with wide dynamic range. 3. The only external component required to perform measurements to the fully specified accuracy is the capacitor which sets the averaging period. The value of this capacitor determines the low frequency ac accuracy, ripple level and settling time. 4. The AD536A will operate equally well from split supplies or a single supply with total supply levels from 5 to 36 volts. The one milliampere quiescent supply current makes the device well-suited for a wide variety of remote controllers and battery powered instruments. 5. The AD536A directly replaces the AD536 and provides improved bandwidth and temperature drift specifications.
详解ADI产品命名规则
详解ADI产品命名规则【详解ADI产品命名规则】(一)AD公司标准单片及混合集成电路产品型号编码型号编码:AD XXXX A Y ZAD公司产品前缀AD为标准编码;其它如: ADG一模拟开关或多路器ADSP一数字信号处理器DSPADV一视频产品 VIDEOADM一接口或监控R电源产品ADP一电源产品不尽详述,但标准产品一般以AD开头(AD)封装选择信息B,款形格栅阵列BGA(塑封) RJ,J引脚小尺寸BC,芯片级球形格栅阵列RM,μSOIC(微型SOIC)BP,温度增强型球形格栅阵列 RN,小尺寸(0.15 英寸,厚2mm) C,晶片/DIE RP,小尺寸(PSOP)D,边或底铜焊陶瓷CDIP RQ,SOIC(宽0.025英寸,厚2mm) E,陶瓷无引线芯片载体LLCC RS,紧缩型小尺寸(SSOP)F,陶瓷扁平到装FP(l或2边) RT,SOT,23或SOI,143G,多层陶瓷PGA RU,细小型TSSOPH,圆金属壳封装 RW-小尺寸(宽0.025英寸,厚2MM)J-J引脚陶瓷芯片载体 S-公制塑料四方扁平封装(MQFP)M-金属矩形封装DIP SP-MPQFPN-塑料,环氧树脂 DIP SQ-薄QFP,highPOwer(厚1.4MM) ND-塑料 PDIP ST-薄QFP(LQFP)(厚1.4MM)P-塑料带引线芯片载体 SU-极薄QFP(LQFP)(厚1.4MM) PP-塑料带引线芯片载体 T-To,92晶体管封装Q-陶瓷 CDIP V-表面安装带至脚 MOLY TABQC-CERPACK VR-表面安装带至脚 MOLY TABR-小外行封装(宽或窄SOIC) Y-单列直插封装SIPRB-带散热片SOIC YS-带引脚SIPa(Z)3-5位阿拉伯数字(XXXX)1或个字母,提供一般附加信息A-第二代产品 DI-电介质隔离Z-?12V工作电压 L-低功耗(A)温度范围*0?,+70?:I、J、K、L、M特性依次递增,,性能最忧。
大电流锗二极管型号
大电流锗二极管型号
一、1N60型锗管二极管
1N60型锗管二极管是国内较为常见的一种,主要用于放大、检波和稳压等电路。
其特点是正向电压降低、反向电阻大,适用于低频信号的检测。
1N60型锗管二极管的最大耐压为50V,最大正向电流为30mA。
二、1N34A型锗管二极管
1N34A型锗管二极管也是较为常用的一种,主要用于收音机等低频电路。
其特点是正向电压低、反向电压高,适用于较弱的信号检测。
1N34A型锗管二极管的最大耐压为60V,最大正向电流为30mA。
三、1N270型锗管二极管
1N270型锗管二极管是一种高频二极管,适用于中、高频的放大和混频电路。
其特点是正向电压低、反向电阻大,适用于高频信号的检测和放大。
1N270型锗管二极管的最大耐压为20V,最大正向电流为30mA。
四、OA85型锗管二极管
OA85型锗管二极管是一种电压稳压二极管,主要用于直流电源电压稳定。
其特点是稳定电压范围窄、反向电流大,适用于需要较高精度的电压稳定电路。
OA85型锗管二极管的最大耐压为30V,最大正向电流为10mA。
综上所述,锗管二极管在电子电路中起着非常重要的作用,具有性能稳定、使用寿命长等优点。
在选择锗管二极管型号时,需要根据具体的电路要求和性能特点进行选择。
AD536A中文版
一般说明该AD536A是一个完整的单片集成电路执行的真有效值直流转换。
它提供了性能相当或优于混合或模块化的单位成本更多。
AD536A直接计算的真有效值的价值任何复杂的输入波形的交流和直流分量。
一个波峰因数补偿方案允许测量1%在波峰因数达7误差。
该装置的宽的带宽扩展的测量能力为300 kHz,小于3 dB信号电平大于100 m V的误差AD536A的一个重要特征,以前没有的在均方根转换器,是一种辅助dB输出引脚。
的对数均方根输出信号的带出了一个单独的引脚允许数据库的转换,一个有用的60分贝的动态范围。
使用外部提供的参考电流,0级可以方便地设置对应从0.1 V到任何输入电平2 V RMS。
该AD536A是激光微调以减少输入和输出偏移电压,优化正负波形对称(直流换向误差),并在7 V RMS提供全面的精度。
作为一个结果,没有外部的装饰必须达到额定的单元精度。
输入和输出引脚的充分保护。
输入电路可以远远超过供应水平过载电压。
损失与输入连接到外部电路的电源电压是不会导致设备失败。
输出短路保护。
该AD536A在两个精度等级是可用的(J,K)的商业温度范围(0°C 70°C)的应用程序,和一级(S)的额定为55−°C + 125°C扩展范围。
该ad536ak提供±2 MV±0.2%最大总误差阅读,而ad536aj和ad536as最大5 mV的±±0.5%读数误差。
所有三个版本可用在一个密封的14引脚DIP或10针至100金属头包。
该ad536as也有20的终端无引线密封的陶瓷芯片载体。
该AD536A计算的真实的根均方的水平复杂的交流(或交流加直流)输入信号,提供了一个等效的直流输出电平。
波形的真有效值是一个更有用的量比平均整流值,因为它涉及信号功率直接。
一个统计的均方根值信号也涉及其标准偏差。
一个外部电容需要进行测量的完全指定的精度。
AD536A 的性能及其应用
图 2 AD536A 的标准连接 — 18 —
图 3 带有两级滤波器的连接 (2) 减小输出中纹波成分更好的方法是使用后向 滤波器 ,如图 3 所示 。如果使用单级滤波器 (去掉 C3 ,短路 Rx) 且使 C2 值大约为 Cav 的两倍 ,则会使 纹波减小 , 但相应的稳定时间将会增加 。例如当 Cav = 1μF ,C2 = 2. 2μF ,输入 60Hz 信号时 ,其纹波 可从 10 %减小到大约 0. 3 % ,但相应的稳定时间将 增长为原来的 3 倍 。因此 ,减小 Cav 和 C2 的值可以 在保证纹波减小的前提下缩短稳定时间 。当使用两 极滤波时 ,在不增加稳定时间的情况下 ,可更有效地 减小纹波 。对于恒定的纹波 ,可以通过减小 Cav、C2 和 C3 的值来进一步缩短稳定时间 。由于直流误差 与滤波器无关 , 而仅与 Cav 有关 , 所以在选择 Cav 时 ,只要考虑其直流误差即可 。
AD536 的引脚说明
以下 我 们 以 DIP214 封 装 ( 如 图 1) 为 例 说 明 AD536A 各管脚的作用 (如表 1)
AD536A 的特点
AD536A 是美国 AD 公司推出的真有效值转直 流值的单块集成电路 。它的性能十分优良 ,可以直 接计算输入的任何复杂波形 (包括交 、直流成分) 的 真有效值 。它特有的峰值因数补偿电路 ,使其在峰 值因数达到 7 时测量误差仅为 1 %。AD536A 的频
AD536A 的转换精度最精确 ;随着输入电压由 1V 向 0V 和 2V 变化时 ,其转化精度略有下降 ,但仍比较接近真有效值 。所 以建议在使用 AD536A 时 ,输入电压的有效值最好选在 1V 附近 。
AD536A 在智能脱扣器中的应用
NOP BSF AA BTFSC
ADI的最新的静电计级运算放大器,拥有比像素级还精细的电流水平
ADI 的最新的静电计级运算放大器,拥有比像素级还
精细的电流水平
你所知道的最小电流单位是什幺?毫安?微安?可能还有人能说出皮安。
如果说飞安,有多少人会听过。
飞安是10 的负15 次方安培,相当于皮安的一千分之一。
现在最火的OLED 屏,每个像素点的电流大约是一个皮安,也就是说,一千飞安才能点亮一个像素点。
这样精微的电流,还有器件能检测吗?有的,那就是ADI 的最新的静电计级运算放大器ADA4530-1,专为分光光度计、色谱仪、质谱仪等精密设备打造。
经典款的新升级
ADA4530-1 的诞生,是为了替换一款已经活跃了30 年的产品:
AD549。
AD549 的最小偏置电流是60 飞安,已经是一个很优异的表现了。
要知道,在这类器件最经典的应用场景中,输出电流最小也就是皮安级的。
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NOP BSF AA BTFSC
GOTO
ADCON0 ,2 ADCON0 ,2
AA
;启动 A/ D 转换 ;测试 A/ D 转换 是否完成
参考文献
在低压保护电器中 ,脱扣器的使用相当广泛 ,传 统的脱扣器都是电磁式或模拟式的 ,它们的工作可 靠性都比较低 ,随着微处理器的发展 ,新一代的智能 脱扣器异军突起 。它以其体积小 ,可靠性高越来越
关键词 : AD536A 有效值 交直流 稳定时间 峰值因数
AD536A’s Performance and Its Application
Abstract : The paper introduces the main function ,performance parameter , basic connection and power supply mode of the RMS2DC converter AD536A. It briefly discribes the AD536 application in the intelligence releaser.
4
Cav
接滤波电容 ,并由此确定稳定时间
5
dB
分贝输出端
6
OUT
缓冲输出端
7
IN
缓冲输入端
8
Iout
电流输出端
9
Rl
可外接电阻以调节精度
10 COMMON
接地端
14
+ Vs
接正电源
平均时间常数的选择
AD536A 在工作时 ,如果输入的是幅值缓慢变化 的直流信号 ,则它可以进行精确的转换 。当输入直 流信号的幅值变化较快时 ,由于直流误差 (平均误 差) 和纹波误差的存在 ,AD536A 的实际输出值将与 理想的输出值略有差异 。直流误差的大小取决于输 入信号的频率和 Cav 的值 。Cav 的最小值可以根据 输入信号的频率来确定 。
输入交流 有效值 1. 803 1. 623 1. 305 1. 117 0. 856 0. 679 0. 438 0. 251 V
采样程序 BCF
STATUS ,5 ;设置 ADCON0
输出直 流值 1. 798 1. 619 1. 300 1. 115 0. 856 0. 675 0. 431 0. 242 V
图 2 AD536A 的标准连接 — 18 —
图 3 带有两级滤波器的连接 (2) 减小输出中纹波成分更好的方法是使用后向 滤波器 ,如图 3 所示 。如果使用单级滤波器 (去掉 C3 ,短路 Rx) 且使 C2 值大约为 Cav 的两倍 ,则会使 纹波减小 , 但相应的稳定时间将会增加 。例如当 Cav = 1μF ,C2 = 2. 2μF ,输入 60Hz 信号时 ,其纹波 可从 10 %减小到大约 0. 3 % ,但相应的稳定时间将 增长为原来的 3 倍 。因此 ,减小 Cav 和 C2 的值可以 在保证纹波减小的前提下缩短稳定时间 。当使用两 极滤波时 ,在不增加稳定时间的情况下 ,可更有效地 减小纹波 。对于恒定的纹波 ,可以通过减小 Cav、C2 和 C3 的值来进一步缩短稳定时间 。由于直流误差 与滤波器无关 , 而仅与 Cav 有关 , 所以在选择 Cav 时 ,只要考虑其直流误差即可 。
我公司 4 月底搬迁至以下地址办公 ,欢迎光顾 。 地 址 : 北京市海淀区中关村东路 18 号财智
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作者简介 :
赵 鹏 ,男 ,25 岁 ,河北工业大学电器专业在读研究生 。
图 1 DIP214 封装
AD536A 的工作原理
AD536A 嵌入了有效值隐含解方程式电路 ,从而 克服了动态范围窄以及其它直接计算有效值时固有 的限制 。AD536A 的实际执行原理如下所示 :
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国外电子测量技术·2004 年第 2 期 应用技术
AD536A 的性能及其应用
赵 鹏 李志刚
河北工业大学电器研究所 (300130)
摘 要 : 介绍了 RMS2DC 转换器 ,AD536A 的主要功能 、性能参数 、基本连接以及供电方式等 ,并对其在 智能脱扣器中的应用作了简要说明 。
带很 宽 , 它 可 以 测 量 到 频 率 为 300kHz 、电 压 值 在 100mV 以上带有 3dB 误差的信号电平 。利用外部提 供的参考电压 ,用户能方便设置 0dB 电平 ,使其可以 对应于从 0. 1V 到 2V 之间的任何有效值 。AD536A 在商业级应用中有两个精度级 (J , K) 可供选择 , K 级 的最大读数总误差是 ±2mV ±2 % ,J 级的最大读数 总误差是 ±5mV ±5 %。这两种产品都有 DIP214 和 TO2100 封装 。
D536A 的标准连接
在大多数有效值的精确测量中 ,AD536A 的连接 相当简单 ,只要外接一个滤波电容就可工作 (如图 2) 。在这种连接中 ,由于滤波电容的作用 ,当输入的 交流电压信号频率较低时 ,会出现微小误差 。当输 入高频信号时 ,可获得高精度的直流输出 。如果要 禁止直流输入 ,可在输入端串接一个无极性的电容 。 如果驱动 AD536A 的电源带有大量的高频脉动成 分 ,则应在两电源和地之间接一个陶瓷电容 ,并使陶 瓷电容尽量靠近 AD536A 。
( 北京中科泛华测控技术有限公司 供稿)
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国外电子测量技术·2004 年第 2 期 应用技术
n
∑V
2 in
由均方根定义有 :Vrms =
i =1
n
(1)
经变换得 :Vrms = Avg·[ννr2mins ]
(2)
表 1 各管脚作用
管脚 符号
作用
1
Vin
交流电压信号输入
3
- Vs
接负电源
图 4 AD536A 在智能脱扣器中的应用原理图
参数测量
以下是在 Cav = 4. 7μF 时测量的参数 ,由于采 用 ±5V 供电 ,所以输入交流信号的最大有效值为
受到人们的青睐 。但由于对真有效值采样程序的编 写过于繁琐 ,为此采用 AD536A 来实现真有效值的 测量并同时转化成直流信号 ,以便 CPU 处理 。 原理图
[ 1 ] 胡正业 智能断路器真有效值电流的检测 ,低压电器 , 2000. 4 。
[ 2 ] 窦振中 PIC 系列单片机原理和程序设计 ,北京航空航 天大学 ,1998. 10 。
3333333333333333333333333333333333333333333333
北京中科泛华测控技术有限公司迁址通知
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MOVLW 41H MOVWF ADCON0 NOP
;选中 RA0 ;等待采样完成
说明 : 采用 ±5V 供电 ,当输入电压的有效值在 1V 左右时 ,
AD536A 的转换精度最精确 ;随着输入电压由 1V 向 0V 和 2V 变化时 ,其转化精度略有下降 ,但仍比较接近真有效值 。所 以建议在使用 AD536A 时 ,输入电压的有效值最好选在 1V 附近 。
AD536 的引脚说明
以下 我 们 以 DIP214 封 装 ( 如 图 1) 为 例 说 明 AD536A 各管脚的作用 (如表 1)
AD536A 的特点
AD536A 是美国 AD 公司推出的真有效值转直 流值的单块集成电路 。它的性能十分优良 ,可以直 接计算输入的任何复杂波形 (包括交 、直流成分) 的 真有效值 。它特有的峰值因数补偿电路 ,使其在峰 值因数达到 7 时测量误差仅为 1 %。AD536A 的频
Keywords : AD536A , effective value , AC and DC ,stable time ,crest factor.
概 述
随着工农业用电量的增长 ,配电线路中大量使 用电路保护装置 ,这就使得电流的检测方法显得尤 为重要 。电流有效值的检测方法直接影响电路保护 装置的可靠性及精确性 。
人们一般认为配电系统的电流都是正弦波 ,利 用微处理器求得正弦波有效值的方法通常有两种 : 一是用一个周期内采样数据的最大值乘以 0. 707 得 到 ;二是用半周期内采样数据的平均值乘以 1的 。但 在现代配电系统中 ,由于大量使用电动机 、变频空 调 、不间断电源等器件 ,使得配电系统已不再是纯正 弦电路了 。这就使得配电线路的真有效值与通过采 样 、计算得出的有效值存在相当大的误差 ,从而导致 电路保护装置误动作 。为此向大家介绍一种精确的 RMS2DC 转换器 AD536A 。
纹波是输出信号中的交流成分 ,可有两种方法 来减小它 : (1) 加大 Cav 的值 。由于纹波的大小和 Cav 的值 成反比 ,所以当 Cav 的值增加 10 倍时纹波的大小将 减小 10 倍 。当用高峰值因数测量波形时 ,平均时间 常数至少应为信号周期的 10 倍 。通过加大 Cav 的 值虽然消除了纹波 ,但却使稳定时间相应变长 ,这在 信号减小时尤为明显 。