ICL7106数字电压表电路及组装要点
ICL7106
ICL7106是目前广泛应用的一种3½位A/D转换器,能构成3½位液晶显示的数字电压表。
一、ICL7106的工作原理1. ICL7106的性能特点(1)+7V~+15V单电源供电,可选9V叠层电池,有助于实现仪表的小型化。
低功耗(约16mW),一节9V叠层电池能连续工作200小时或间断使用半年左右。
(2)输入阻抗高(1010Ω)。
内设时钟电路、+2.8V基准电压源、异或门输出电路,能直接驱动3½位LCD显示器。
(3)属于双积分式A/D转换器,A/D转换准确度达±0.05%,转换速率通常选2次/秒~5次/秒。
具有自动调零、自动判定极性等功能。
通过对芯片的功能检查,可迅速判定其质量好坏。
(4)外围电路简单,仅需配5只电阻、5只电容和LCD显示器,即可构成一块DVM。
其抗干扰能力强,可靠性高。
3. ICL7106的工作原理ICL7106内部包括模拟电路和数字电路两大部分,二者是互相联系的。
一方面由控制逻辑产生控制信号,按规定时序将多路模拟开关接通或断开,保证A/D 转换正常进行;另一方面模拟电路中的比较器输出信号又控制着数字电路的工作状态和显示结果。
下面介绍各部分的工作原理。
(1)模拟电路模拟电路由双积分式A/D转换器构成。
主要包括2.8V基准电压源(E0)、缓冲器(A1)、积分器(A2)、比较器(A3)和模拟开关等组成。
缓冲器A4专门用来提高COM端带负载的能力,可谓设计数字多用表的电阻挡、二极管挡和hFE 挡提供便利条件。
这种转换器具有转换准确度高、抗串模干扰能力强、电路简单、成本低等优点,适合做低速模/数转换。
每个转换周期分三个阶段进行:自动调零(AZ)、正向积分(INT)、反向积分(DE),并按照AZ→INT→DE→AZ…的顺序进行循环。
令计数脉冲的周期为TCP,每个测量周期共需4000T CP。
其中,正向积分时间固定不变,T1=1000T CP。
仪表显示值将T1=1000TCP,UREF=100.0mV代入上式得N=10UIN 或UIN=0.1N只要把小数点定在十位上,即可直读结果。
数字电压表电路ICL7107
数字电压表电路ICL7107ICL7107.7106pdf资料下载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。
数字电压表电路7106和7107
数字电压表电路ICL7107ICL7107.7106pdf资料下载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。
ICL7106数字万用表设计
ICL7106设计题目:专业:班级:姓名:学号:分数:2013年12月15摘要:数字万用表是由数字电压表配上相应的功能转换电路构成的,它可对交、直流电压,交、直流电流,电阻,电容以及频率等多种参数进行直接测量。
本文主要通过对现有通用数字万用表的测量理论和实现电路的研究,详细分析了直流电压、直流电流、交流电压、直流电阻的测量理论和实现电路,研究了模拟量转变为数字量的误差问题,详细阐述了现有通用数字万用表测电压的误差问题,设计出1种数字万用表的测量电路——由ICL 7106构成的3 1/2位自动量程数字万用表电路。
此电路量程广,并且具有手动/自动量程两种模式和读数保持、相对值测量、蜂鸣器驱动等功能,能显示超量程、负极性、低电压指示符以及各种标志符(含单位符号),并且功耗小。
关键字:数字万用表;模拟量;数字量;A/D 转换目录摘要: (2)第1章绪论 (4)1.1 数字万用表的主要特点 (5)1.2 万用表发展趋势 (7)第2章数字万用表总体设计方案 (8)2.1数字万用表的基本原理 (8)2.2系统设计方案 (9)2.3ICL7106介绍 (9)2.3.1 ICL7106简介 (9)2.3.2 ICL7106管脚排列 (10)2.3.3 ICL7106数字电路 (10)第3章智能型数字式多用表硬件设计 (11)3.1A/D转换电路 (11)3.2ICL7106各测量电路 (12)3.2.1直流电压测量电路 (12)3.2.2交流电压测量电路 (13)3.2.3直流电流测量电路 (14)3.2.4电阻测量电路 (15)3.2.5二极管测试电路 (15)3.3数字万用表原理图 (16)第4章用数字万用表的检测 (16)4.1测量电压 (16)4.2测电流 (17)4.3测电阻 (18)4.4测二极管 (18)4.5注意事项 (19)第1章绪论随着微电子技术的高速发展,单片机的功能集成化,智能仪器也发展到了一个新的阶段。
DT830B_数字万用表装配说明
实验原理1、ICL7106原理介绍ICL7106是目前广泛应用的一种3½位A/D转换器,能构成3½位液晶显示的数字电压表。
一、ICL7106的工作原理1. ICL7106的性能特点(1)采用+7V~+15V单电源供电,可选9V叠层电池,有助于实现仪表的小型化。
低功耗(约16mW),一节9V叠层电池能连续工作200小时或间断使用半年左右。
(2)输入阻抗高(1010Ω)。
内设时钟电路、+2.8V基准电压源、异或门输出电路,能直接驱动3½位LCD显示器。
(3)属于双积分式A/D转换器,A/D转换准确度达±0.05%,转换速率通常选2次/秒~5次/秒。
具有自动调零、自动判定极性等功能。
通过对芯片的功能检查,可迅速判定其质量好坏。
(4)外围电路简单,仅需配5只电阻、5只电容和LCD显示器,即可构成一块DVM。
其抗干扰能力强,可靠性高。
(5)工作温度范围是0~+70℃,但受LCD限制,仪表环境温度一般为0~+40℃,相对湿度不超过80%。
2. ICL7106的引脚功能ICL7106采用DIP-40封装,引脚排列如上图所示。
U+、U-分别接9V电源(E)的正、负极。
COM为模拟信号的公共端,简称模拟地,使用时应与IN-、UREF-端短接。
TEST是测试端,该端经内部500Ω电阻接数字电路的公共端(GND),因二者呈等电位,故亦称做数字地。
该端有两个功能:①作测试指示,将它接U+时LCD显示全部笔段1888、可检查显示器有无笔段残缺现象;②作为数字地供外部驱动器使用,来构成小数点及标志符的显示电路。
a1~g1、a2~g2、a 3~g3、bc4分别为个位、十位、百位、千位的笔段驱动端,接至LCD的相应笔段电极。
千位b、c段在LCD内部连通。
当计数值N>1999时显示器溢出,仅千位显示“1”,其余位消隐,以此表示仪表超量程(过载溢出)。
POL为负极性指示的驱动端。
BP为LCD背面公共电极的驱动端,简称“背电极”。
基于ICL7106的直流数字电压表的设计与测试
如何设计分压电阻: 例如给你一个分压总电阻(R7+R8+R9+R10+R11)为20 MΩ 现在来设计各档的分压电阻。首先我们可以明确知道Vin的范围 是0mv~199.9mv,现在我们要解决的问题是把被测电压Vx进行分 压转化为Vin从而变化为N在液晶显示屏上显示出来。我们知道 直流电压表测量电压Vx的范围是0v~1999v,我们把电压表分为 200mv档,2v档,20v档,200v档,1000v档。现在我们把被测电 压Vx进行分类: ①200v≤Vx≤1999v,我们用1000v档进行测量把被测电压Vx 进行分压转化为Vin(20mv≤Vin≤199.9mv)由式3-8可知分压 系数F=0.0001,由图3-7可知R11/(R7+R8+R9+R10+R11)=0.0001, 可知R11=2KΩ 。 ②20v ≤Vx<200v,我们用200v档进行测量把被测电压Vx进 行分压转化为Vin(20mv≤Vin≤199.9mv)由式3-8可知分压系 数F=0.001,由图3-7可知(R10+ R11)/(R7+R8+R9+R10+R11)=0.0001,可知R10+ R11=20KΩ 。由 R11=2KΩ 可知R10=18 KΩ 。
实际相对误差分析:
x为自制电压表测量的电压;
x0为标准电压表测量的电压;
跟据式4-1 可求出实际相对误差结果如表4-1中所示。
的误差范围内该电压表制作的比较成功,引起误差的主要原因 应该是电压表分压电阻和模拟开关的导通电阻。 (1)从电压表分压电阻上分析: 由于本设计表压表测量的电压值整体上小于标准电压表 测量的电压值根据3.3节内容可知本设计表压表分压系数F比标 准电压表分压系数F小,因此由式3-8,式3-9,式3-10及图3-7 可知可能是由于本设计表压表电阻R11<1kΩ 。 对于第一组第三组数据实际相对误差比其他组大,主要 是由本设计表压表的精度底造成的。对于第五组、第六组相对 误差超过4%比其他组的误差要大一些而且我们可以看出它们是 属于电压表跳20V档造成的,从表4-2我们可以看出20V档的平 均相对误差为3.98%高于2V档和200V档平均相对误差其原因可 能是此时R9<90KΩ ,这样造成的分压系数F将减小故可由式3-8 可知VIN变小从而液晶显示屏显示的数字将变小得到的电压表 数值的相对误差就会增大,从而比其它组误差要大一些。
数字电压表电路ICL7107
数字电压表电路ICL7107ICL7107.7106pdf资料下载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。
7106数字表头的应用介绍
7106数字电压表表头介绍数字电压表(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。
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。
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.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 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。
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。
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。
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。
icl7107数字电压表电路及组装要点毕业设计(论文)word格式[管理资料]
ICL7107数字电压表电路及组装要点ICL7107是美国Intersil公司专为数字仪表生产的数字仪V为满幅输入电压一般取200mV或2VINFS表专用芯片。
该芯片集成度高,转换精度高,抗干扰能力强,输出③积分电容CINT可直接驱动发光数码管,只需要很少的外部元件,就可以构成数积分电容取值用下式估算:字仪表模块。
ICL7107芯片用在X线机毫安显示电路中,能使毫CINT=4000×IINT/fosc×VIS安读数显示电路做到使用元件少,可靠性高,调试维修方便。
V为积分器输出幅度。
IS1ICL7107芯片简介④自动稳零电容CAZICL7107是双积分式3位半模数转换器,ICL7107集成电自动稳零电容CAZ大小的选择依系统允许引入的噪声为路内...传统的数字显示测量仪表以集成芯片(比如ICL7107芯片)集成显示为主,或者进行A/D转换后,简单地用单片机技术实现数字显示,,,运用大量的单片机技术可以使许多功能简单实现辨认引脚: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)。
: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±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。
27,28,29 引脚的元件数值,它们是,47K, 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。
: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。
ICL7106数字电压表电路及组装要点
ICL7106数字电压表电路及组装要点数字电压表是当前电子、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电路,就是一款最通用和最基本的电路。
ICL7106是美国Intersil公司专为数字仪表生产的数字仪,满幅输入电压一般取200mV或2V。
该芯片集成度高,转换精度高,抗干扰能力强,输出可直接驱动LCD液晶数码管,只需要很少的外部元件,就可以构成数字仪表模块。
一、ICL7106简介1. ICL7106的性能特点(1)+7V~+15V单电源供电,可选9V叠层电池,有助于实现仪表的小型化。
低功耗(约16mW),一节9V叠层电池能连续工作200小时或间断使用半年左右。
(2)输入阻抗高(1010Ω)。
内设时钟电路、+2.8V基准电压源、异或门输出电路,能直接驱动3½位LCD显示器。
(3)属于双积分式A/D转换器,A/D转换准确度达±0.05%,转换速率通常选2次/秒~5次/秒。
具有自动调零、自动判定极性等功能。
通过对芯片的功能检查,可迅速判定其质量好坏。
(4)外围电路简单,仅需配5只电阻、5只电容和LCD显示器,即可构成一块DVM。
其抗干扰能力强,可靠性高。
2. ICL7106的工作原理ICL7106内部包括模拟电路和数字电路两大部分,二者是互相联系的。
一方面由控制逻辑产生控制信号,按规定时序将多路模拟开关接通或断开,保证A/D 转换正常进行;另一方面模拟电路中的比较器输出信号又控制着数字电路的工作状态和显示结果。
下面介绍各部分的工作原理。
(1)模拟电路模拟电路由双积分式A/D转换器构成,其电路如图1所示。
图1主要包括2.8V 基准电压源(E 0)、缓冲器(A 1)、积分器(A 2)、比较器(A 3)和模拟开关等组成。
缓冲器A 4专门用来提高COM 端带负载的能力,可谓设计数字多用表的电阻挡、二极管挡和h FE 挡提供便利条件。
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ICL7106数字电压表电路及组装要点数字电压表是当前电子、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电路,就是一款最通用和最基本的电路。
ICL7106是美国Intersil公司专为数字仪表生产的数字仪,满幅输入电压一般取200mV 或2V。
该芯片集成度高,转换精度高,抗干扰能力强,输出可直接驱动LCD液晶数码管,只需要很少的外部元件,就可以构成数字仪表模块。
一、ICL7106简介1. ICL7106的性能特点(1)+7V~+15V单电源供电,可选9V叠层电池,有助于实现仪表的小型化。
低功耗(约16mW),一节9V叠层电池能连续工作200小时或间断使用半年左右。
(2)输入阻抗高(1010Ω)。
内设时钟电路、+2.8V基准电压源、异或门输出电路,能直接驱动3½位LCD显示器。
(3)属于双积分式A/D转换器,A/D转换准确度达±0.05%,转换速率通常选2次/秒~5次/秒。
具有自动调零、自动判定极性等功能。
通过对芯片的功能检查,可迅速判定其质量好坏。
(4)外围电路简单,仅需配5只电阻、5只电容和LCD显示器,即可构成一块DVM。
其抗干扰能力强,可靠性高。
2. ICL7106的工作原理ICL7106内部包括模拟电路和数字电路两大部分,二者是互相联系的。
一方面由控制逻辑产生控制信号,按规定时序将多路模拟开关接通或断开,保证A/D 转换正常进行;另一方面模拟电路中的比较器输出信号又控制着数字电路的工作状态和显示结果。
下面介绍各部分的工作原理。
(1)模拟电路模拟电路由双积分式A/D转换器构成,其电路如图1所示。
图1主要包括2.8V 基准电压源(E 0)、缓冲器(A 1)、积分器(A 2)、比较器(A 3)和模拟开关等组成。
缓冲器A 4专门用来提高COM 端带负载的能力,可谓设计数字多用表的电阻挡、二极管挡和h FE 挡提供便利条件。
这种转换器具有转换准确度高、抗串模干扰能力强、电路简单、成本低等优点,适合做低速模/数转换。
每个转换周期分三个阶段进行:自动调零(AZ )、正向积分(INT )、反向积分(DE ),并按照AZ →INT →DE →AZ …的顺序进行循环。
令计数脉冲的周期为T CP ,每个测量周期共需4000T CP 。
其中,正向积分时间固定不变,T 1=1000T CP 。
仪表显示值:IN REFCP 1U U T T N •= (1-2-1) 将T 1=1000T CP ,U REF =100.0mV 代入上式得N =10U IN 或U IN =0.1N (1-2-2)只要把小数点定在十位上,即可直读结果。
满量程时N =2000,此时U M =2U REF =200mV ,仪表显示超量程符号“1”。
若需改装成2V 量程的数字电压表,可按表1-1选择元件值。
表1-1 200mV 与2V 量程元件对照欲测量2V 以上的直流电压,必须利用精密电阻分压器对U IN 进行衰减。
积分电阻应采用金属膜电阻,积分电容宜选绝缘性好、介质吸收系数小的聚苯乙烯电容或聚丙烯电容(BBC )。
为了提高仪表抗串模干扰的能力,正向积分时间(亦称采样时间)T 1应是工频周期的整倍数。
我国采用50Hz 交流电网,其周期为20ms ,应选T 1=n ·20(ms ) (1-2-3)式中,n =1,2,3,…。
例如取n =2、4、5时,T 1=40ms 、80ms 、100ms ,能有效地抑制50Hz 干扰。
这是因为积分过程有取平均的作用,只要干扰电压的平均值为零,就不影响积分器输出。
但n 值也不宜过大,以免测量速率太低。
(2)数字电路数字电路如图2所示。
图2主要包括8个单元:①时钟振荡器;②分频器;③计数器;④锁存器;⑤译码器;⑥异或门相位驱动器;⑦控制逻辑;⑧LCD显示器。
时钟振荡器由ICL7106内部反相器F1、F2以及外部阻容元件R、C组成。
若取R=120kΩ,C=100PF,则f0=40kHz。
f0经过4分频后得到计数频率f CP=10kHz,即T CP=0.1ms。
此时测量周期T=16000T0=4000T CP=0.4s,测量速率为2.5次/秒。
f0还经过800分频,得到50Hz方波电压,接LCD的背电极BP。
LCD须采用交流驱动方式,当笔段电极a~g与背电极BP呈等电位时不显示,当二者存在一定的相位差时,液晶才显示。
因此,可将两个频率与幅度相同而相位相反的方波电压,分别加至某个笔段引出端与BP端之间,利用二者电位差来驱动该笔段显示。
驱动电路采用异或门。
其特点是当两个输入端的状态相异时(一个为高电平,另一个为低电平),输出为高电平;反之输出低电平。
7段LCD驱动电路如图10-3-4所示。
图中,加在a、b、c笔段上的方波电压与BP端方波电压的相位相反,存在电位差,使这三段显示。
而d、e、f、g段消隐,故可显示数字“7”。
显见,只要在异或门输入端加控制信号(即译码器输出的高、低电平),用以改变驱动器输出方波的相位,就能显示所需数字。
3. ICL7106的功能检查功能检查的目的是判断ICL7106的质量好坏,进而区分DVM或DMM的故障范围究竟在A/D转换器还是在外围电路。
以200mV量程的DVM为例,功能检查分4步进行,内容如下:①检查零输入时的显示值。
将ICL7106的IN+端与IN-端短接,使U IN=0V,仪表应显示“00.0”;②检查比例读数。
将U REF端与IN+端短接,用U REF来代替U IN,即U IN=U REF=100.0mV,仪表应显示“100.0”,此步骤称为“比例读数”检查,它表示U IN/U REF=1时仪表的显示值;③检查全显示笔段。
将TEST端接U+端,令内部数字地变成高电平,全部数字电路停止工作。
因每个笔段上部加有直流电压(不是交流方波!),故仪表应显示全部笔段“1888”(此时小数点驱动电路也不工作)。
为避免降低LCD使用寿命,做此步检查的时间应控制在1分钟之内;④检查负号显示及溢出显示。
将IN+端接U-端,使U IN远低于-200mV。
仪表应显示“-1”。
图ICL7106的功能检查电路二、由ICL7106构成的3½位数字电压表1、由ICL7106构成的3½位数字电压表的基本电路如图2所示,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,基本量程U M=200mV。
图2 由ICL7106构成3 ½ 位数字电压表的电路图中:R1、C1分别为振荡电阻与振荡电容。
R2与电位器RP构成基准电压分压器,RP宜采用精密多圈电位器,调整RP使U REF=U M/2=100.0mV,满量程即定为200mV,二者呈1∶2的关系。
R3、C3为模拟输入端高频阻容式滤波器,以提高仪表的抗干扰能力。
C2、C4分别为基准电容和自动调零电容。
R4、C5依次为积分电阻和积分电容。
仪表采用9V叠层电池供电,测量速率约2.5次/秒。
IN-端、U REF-端、COM端互相短接。
也有许多场合,希望数字电压表的量程大一些,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。
I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。
应用提示:1.数字电压表的具体应用电路是何止千万的,只要掌握了一些最基本的应用,就可以举一反三地越来越熟练,熟就能生巧,就能按照您的构思去得心应手地用好它!2.尽管数字电压表的输入阻抗可以达到1000 兆欧姆,但是,这个阻抗仅仅是对输入信号而言的,与通常电力系统泛称的“绝缘电阻”有着天壤之别!因此,千万不能把高于芯片供电电压的任何电压输入到电路中!以免造成损失或者危险!3.数字电压表属于一种测量工具,其本身的好坏直接影响到测量结果,因此,上面所有例子中,其使用的电阻要求精度均不能低于1% ,在分流、分压和标准电阻链中,最好能够使用0.5% 或者0.1% 精度的电阻。
电路中使用的电容器也要求使用一种俗称为CBB 的电容,除各别地方之外,一般是不能使用瓷介电容的。
4.不要在电路本身没有送上工作电源的时候就加上信号,这很容易损坏芯片。
断掉工作电源前也必须先把信号撤掉。
5.数字电压表的使用和扩展应用,还必须很好阅读产品供货商提供的说明书,千万不要急于送电使用它。
思考题:1. 当电源电压E=9V时,画出ICL7106的U+、U-、COM、TEST引脚的电位分布图(以COM引脚的电位做参考点)。
2. 简述对ICL7106进行功能检查的方法与步骤。
3. 若用一根导线将ICL7106的第40脚(OSC1)与第37脚(TEST)短路,强迫内部数字电路停止工作,即可实现读数保持功能。
请说明其原理及使用注意事项(提示:此时采用的是直流驱动方式!)。