7107芯片相关知识

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ICL7107电路图

ICL7107电路图

ICL7107电路图ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±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± 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 ,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。

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-为最好。

ICL7107功能与特点

ICL7107功能与特点

(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。

图1 ICL7107的引脚图及典型电路。

(2) ICL7107引脚功能及主要电气参数V+和V-分别为电源的正极和负极,au-gu,aT-gT,aH-gH:分别为个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接个位、十位、百位LED显示器的相应笔画电极。

Bck:千位笔画驱动信号。

接千位LEO显示器的相应的笔画电极。

PM:液晶显示器背面公共电极的驱动端,简称背电极。

Oscl-OSc3 :时钟振荡器的引出端,外接阻容或石英晶体组成的振荡器。

第38脚至第40脚电容量的选择是根据下列公式来决定:Fosl = 0.45/RCCOM :模拟信号公共端,简称“模拟地”,使用时一般与输入信号的负端以及基准电压的负极相连。

TEST :测试端,该端经过500欧姆电阻接至逻辑电路的公共地,故也称“逻辑地”或“数字地”。

VREF+VREF- :基准电压正负端。

CREF:外接基准电容端。

INT:27是一个积分电容器,必须选择温度系数小不致使积分器的输入电压产生漂移现象的元件IN+和IN- :模拟量输入端,分别接输入信号的正端和负端。

ICL7107电路图

ICL7107电路图

ICL7107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。

3位半数字表头芯片ICL7107的特点及原理介绍

3位半数字表头芯片ICL7107的特点及原理介绍

3位半数字表头芯片ICL7107的特点及原理介绍(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V REF。

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。

图1 ICL7107的引脚图及典型电路。

(2) ICL7107引脚功能及主要电气参数V+和V-分别为电源的正极和负极,au-gu,aT-gT,aH-gH:分别为个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接个位、十位、百位LED显示器的相应笔画电极。

Bck:千位笔画驱动信号。

接千位LEO显示器的相应的笔画电极。

PM:液晶显示器背面公共电极的驱动端,简称背电极。

Oscl-OSc3 :时钟振荡器的引出端,外接阻容或石英晶体组成的振荡器。

第38脚至第40脚电容量的选择是根据下列公式来决定:Fosl = 0.45/RCCOM :模拟信号公共端,简称“模拟地”,使 用时一般与输入信号的负端以及基准电压的负极相连。

TEST :测试端,该端经过500欧姆电阻接至逻辑电路的公共地,故也称“逻辑地”或“数字地”。

VREF + VREF- :基准电压正负端。

电压表头7107

电压表头7107

陈姝英杜君娣宋珊珊电压表头7107文档1.万用表为什么会归零?7107归零原理?(1)因为用万用表测电阻的原理是:I=U/(Rg+R定+R调+R测)其中:I是通过用万用表的电流,U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。

由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。

用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg+R定+R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系。

选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。

(2)在自动校零阶段做三件事。

第一,内部高端输入和低端输入与外部管脚脱开,在内部与模拟公共管脚短接。

第二,参考电容充电到参考电压值。

第三,围绕整个系统形成一个闭合回路,对自动校零电容C AZ进行充电,以补尝缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压。

由于比较器包含在回路中,因此自动校零的精度仅受限于系统噪声。

任何情况下,折合到输入端的失调电压小于10UV。

2.各个档位之间的切换如何实现?3.如何利用7107测量电源,电阻,写出测量原理和电路?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。

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.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。

7107数字电压表电路

7107数字电压表电路

ICL7107数字电压表电路ICL7107是一块应用非常广泛的集成电路是一块应用非常广泛的集成电路。

它包含31/2位数字A/D 转换器转换器,,可直接驱动LED 数码管数码管,,内部设有参考电压内部设有参考电压、、独立模拟开关独立模拟开关、、逻辑控制逻辑控制、、显示驱动驱动、、自动调零功能等自动调零功能等。

这里我们介绍一种她的典型应用电路这里我们介绍一种她的典型应用电路――――――数字电压表数字电压表的制作的制作。

其电路如附图其电路如附图。

制作时制作时,,数字显示用的数码管为共阳型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还可演变出很多电路,,如数显电流表如数显电流表、、数显温度计等数显温度计等。

ICL7107安装电压表头时的一些要点表头时的一些要点::按照测量按照测量==±199.9mV 来说明来说明。

1.1.辨认引脚辨认引脚辨认引脚::芯片的第一脚芯片的第一脚,,是正放芯片是正放芯片,,面对型号字符面对型号字符,,然后然后,,在芯片的左下方为第一脚的左下方为第一脚。

也可以把芯片的缺口朝左放置也可以把芯片的缺口朝左放置,,左下角也就是第一脚了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。

知道了第一脚之后知道了第一脚之后,,按照反时针方向去走反时针方向去走,,依次是第2至第40引脚引脚。

(1脚与40脚遥遥相对脚遥遥相对))。

2.2.牢记关键点的电压牢记关键点的电压牢记关键点的电压::芯片第一脚是供电芯片第一脚是供电,,正确电压是DC5V 。

第36脚是基准电压基准电压,,正确数值是100mV 100mV,,第26引脚是负电源引脚引脚是负电源引脚,,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常都认为正常,,但是不能是正电压但是不能是正电压,,也不能是零电压也不能是零电压。

数字电压表电路ICL7107

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。

ICL71077106中文资料

ICL71077106中文资料

ICL7106/ICL7107 三位半LCD/LED显示&A/D转换器ICL7106和ICL7107是高性能、低功耗的3位半A/D转换器,包含七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟系统。

ICL7106含有一背电极驱动线,适用于液晶显示(LCD);ICL7107可直接驱动发光二极管(LED)管脚排列主要特点●保证零电平输入时,各量程的读值均为零●1pA典型输入电流●真正的差动输入和差动参考源,直接LCD显示驱动(IC7106)和LED显示驱动(IC7107)●低噪声(小于15μV p-p)●芯片集成基准时钟●低功耗--典型值小于10mW●无需外接有源电路极限参数(最大额定值)除非特别说明,T amb=25℃注1:输入电压允许超过电源电压,但输入电流必须限制在±100μA 注2:电路安装在实验板上,在自由流通空气中测试ΦJA电气参数(除非特别说明,ICL7106和ICL7107均在环境温度T amb=25℃,时钟频率F clock=48Khz条件下测试。

ICL7107的测试图见图2,所有元件管脚均焊接在PCB上)注3:设计保证,不作批生产测试注4:背电极驱动信号相位与不显示的字符段一致,与要显示的字符段成180°的相位,频率为20倍的转换频率,平均直流电压小于50mV应用参数选用参考ICL7107显示:LED 类型:未编码的共阳LED数码管功能说明1.模拟部分图3表示ICL7106和ICL7107的模拟部分。

每个测量周期分为三个阶段,它们分别是1)自动校零阶段(A~Z)2)信号积分阶段(INT)3)反向积分阶段(DE)2.自动校零阶段在自动校零阶段做三件事。

①内部高端输入和低端输入与外部管脚脱开,在内部与模拟公共管脚短接。

②参考电容充电到参考电压值。

③围绕整个系统形成一个闭合回路,对自动校零电容C AZ充电,补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压。

由于比较器包含在回路中,因此自动校零的精度仅受限于系统噪声。

7107工作原理

7107工作原理

7107工作原理
7107是一种逐字比较式A/D转换器。

其工作原理如下:
1. 待转换的模拟信号经过输入缓冲放大器进行放大,以确保输入信号的幅度范围适合转换器的工作范围。

2. 输入缓冲放大器的输出通过并行输入端连接到比较器阵列,比较器阵列包含256个比较器,每个比较器负责将输入信号与一个内部参考电压进行比较。

3. 当输入信号的电压大于某个参考电压时,相应的比较器输出高电平;反之,如果输入信号的电压小于参考电压,则输出低电平。

4. 比较器输出的高低电平通过编码逻辑电路处理,将256个比较器的输出转换为一个8位二进制数字。

5. 编码逻辑电路将8位二进制数字通过串行输出端输出。

6. 串行输出的数据经过一个脉冲计数器,在每次脉冲计数器计数到8时产生一个输出脉冲,形成转换器的转换周期。

7. 每次转换周期结束后,串行输出的数据即为对应输入信号的数字表示。

总的来说,7107工作原理利用比较器阵列将输入信号与内部
参考电压进行逐字比较,并通过编码逻辑电路和脉冲计数器将比较结果转换为数字表示输出。

TCL7107

TCL7107

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。

(完整)7107,数字压力计

(完整)7107,数字压力计

目录摘要 (2)1 设计思路 (2)2 系统方案设计 (3)2。

1传感器的选择 (3)2。

1。

1 称重传感器的主要性能指标 (3)2。

1。

2 称重传感器的选择主要从以下几个方面考虑 (3)2。

2 A/D转换电路的分析 (4)3 系统电路的制作与调试 (8)3。

1系统电路的制作 (8)3.2系统电路的调试 (11)4 心得与体会 (11)5 参考资料 (12)摘要在我们生活中经常都需要测量物体的重量,于是就用到秤,但是随着社会的进步、科学的发展,我们对其要求操作方便、易于识别.随着计量技术和电子技术的发展传统纯机械结构的杆秤、台秤、磅秤等称量装置逐步被淘汰,电子称量装置电子秤、电子天平等以其准确、快速、方便、显示直观等诸多优点而受到人们的青睐。

电子秤向提高精度和降低成本方向发展的趋势引起了对低成本、高性能模拟信号处理器件需求的增加。

大多数电子秤是以1:3,000或1:10,000的分辨率输出最终的称重值,使用12 bit~14 bit的模数转换器很容易满足要求。

设计中主要考虑峰峰值(PP)噪声分辨率、ADC的动态范围、增益漂移和滤波.通过分析近年来电子衡器产品的发展情况及国内外市场的需求,电子衡器总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称,重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合性。

1设计思路传感器技术发展迅猛,电子产品更新速度日新月异,要完成本设计,只需通过秤重电桥产生电压信号,经放大电路把信号放大后输入A/D转换芯片CC7107进行A/D转换,由于此芯片可直接用于数字显示,故转换后的数字量直接用数码显示器进行显示。

此设计的优点是外部电路非常简单,而且还能同能实现较高的精度,计量准确、携带方便,能够满足商业贸易和居民家庭的使用需求。

总体思路框图如下:图1—1 系统设计思路框图2 系统方案设计2。

7107芯片简介

7107芯片简介

ICL7107/IC7106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。

本文主要介绍其管脚及主要参数,后续文章将介绍ICL7107的应用及注意事项.ICL7107管脚图ICL7107管脚图ICL7107中文资料3 1/2位双积分型A/D转换器ICL7107的基本特点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。

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 。

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 。

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。

输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。

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。

噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。

芯片本身功耗小于15mw(不包括LED)。

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+.可以方便的进行功能检查。

ICL7107的引脚图ICL7107的引脚图及典型电路。

ICL7107引脚功能V+和V-分别为电源的正极和负极,au-gu,aT-gT,aH-gH:分别为个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接个位、十位、百位LED 显示器的相应笔画电极。

Bck:千位笔画驱动信号。

接千位LEO显示器的相应的笔画电极。

PM:液晶显示器背面公共电极的驱动端,简称背电极。

Oscl-OSc3 :时钟振荡器的引出端,外接阻容或石英晶体组成的振荡器。

第38脚至第40脚电容量的选择是根据下列公式来决定:Fosl = 0.45/RCCOM :模拟信号公共端,简称“模拟地”,使用时一般与输入信号的负端以及基准电压的负极相连。

数字电压表头集成块ICL7107应用电路图

数字电压表头集成块ICL7107应用电路图

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 20 K -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。

7107芯片简介

7107芯片简介

ICL7107/IC7106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。

本文主要介绍其管脚及主要参数,后续文章将介绍ICL7107的应用及注意事项.ICL7107管脚图ICL7107管脚图ICL7107中文资料3 1/2位双积分型A/D转换器ICL7107的基本特点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。

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 。

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 。

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。

输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。

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。

噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。

芯片本身功耗小于15mw(不包括LED)。

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+.可以方便的进行功能检查。

ICL7107的引脚图ICL7107的引脚图及典型电路。

ICL7107引脚功能V+和V-分别为电源的正极和负极,au-gu,aT-gT,aH-gH:分别为个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接个位、十位、百位LED 显示器的相应笔画电极。

Bck:千位笔画驱动信号。

接千位LEO显示器的相应的笔画电极。

PM:液晶显示器背面公共电极的驱动端,简称背电极。

Oscl-OSc3 :时钟振荡器的引出端,外接阻容或石英晶体组成的振荡器。

第38脚至第40脚电容量的选择是根据下列公式来决定:Fosl = 0.45/RCCOM :模拟信号公共端,简称“模拟地”,使用时一般与输入信号的负端以及基准电压的负极相连。

数字电压表电路ICL7107

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的制作电路图

ICL7107的制作电路图

数字电压表ICL7107的制作电路图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。

ICL71077106中文资料

ICL71077106中文资料

ICL7106/ICL7107 三位半LCD/LED显示&A/D转换器ICL7106和ICL7107是高性能、低功耗的3位半A/D转换器,包含七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟系统。

ICL7106含有一背电极驱动线,适用于液晶显示(LCD);ICL7107可直接驱动发光二极管(LED)管脚排列主要特点●保证零电平输入时,各量程的读值均为零●1pA典型输入电流●真正的差动输入和差动参考源,直接LCD显示驱动(IC7106)和LED显示驱动(IC7107)●低噪声(小于15μV p-p)●芯片集成基准时钟●低功耗--典型值小于10mW●无需外接有源电路极限参数(最大额定值)除非特别说明,T amb=25℃注1:输入电压允许超过电源电压,但输入电流必须限制在±100μA 注2:电路安装在实验板上,在自由流通空气中测试ΦJA电气参数(除非特别说明,ICL7106和ICL7107均在环境温度T amb=25℃,时钟频率F clock=48Khz条件下测试。

ICL7107的测试图见图2,所有元件管脚均焊接在PCB上)注3:设计保证,不作批生产测试注4:背电极驱动信号相位与不显示的字符段一致,与要显示的字符段成180°的相位,频率为20倍的转换频率,平均直流电压小于50mV应用参数选用参考ICL7107显示:LED 类型:未编码的共阳LED数码管功能说明1.模拟部分图3表示ICL7106和ICL7107的模拟部分。

每个测量周期分为三个阶段,它们分别是1)自动校零阶段(A~Z)2)信号积分阶段(INT)3)反向积分阶段(DE)2.自动校零阶段在自动校零阶段做三件事。

①内部高端输入和低端输入与外部管脚脱开,在内部与模拟公共管脚短接。

②参考电容充电到参考电压值。

③围绕整个系统形成一个闭合回路,对自动校零电容C AZ充电,补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压。

由于比较器包含在回路中,因此自动校零的精度仅受限于系统噪声。

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ICL7107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50mV,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36 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。

.....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。

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.数字电压表的几种常用的应用电路数字电压表(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。

在产品数字万用表中,为了节省成本和简化电路,测量电流的分流电阻和测量电压的分压电阻以及测量电阻的基准电阻往往就是同一组电阻。

这里不讨论数字万用表的电路,仅仅是帮助读者在单独需要使用某种功能时,可以有一定的参考作用。

下图是一个最简单的10 倍放大电路,运算放大器使用的是精度比较高的OP07 ,利用它,可以把0~200mV 的电压放大到0~2.000V。

在使用的数字电压表量程为 2.000V 时,(例如ICL7135 组成的41/2 数字电压表,基本量程就是 2.000V。

)特别有用。

如果把它应用在基本量程为±200.0mV 的数字电压表上,就相当于把分辨力提高了10倍,在一些测量领域中,传感器的信号往往觉得太小了,这时,可以考虑在数字电压表前面加上这种放大器来提高分辨力。

在电流或者电压的测量中,经常遇见测量的并不是直流而是交流,这时候,绝对不可以把交流信号直接输入到数字电压表去,必须先把被测的交流信号变成直流信号后,才可以送入数字电压表进行测量。

下图就是一个把交流信号转换成为直流信号的参考电路。

(说明:更好的交流转换成为直流的电路是一种“真有效值”转换电路,但是由于其专用芯片价格昂贵,多应用在一些高档场合。

)本电路中,输入的是0~200.0mV 的交流信号,输出的是0~200.0mV 的直流信号,从信号幅度来看,并不要求电路进行任何放大,但是,正是电路本身具有的放大作用,才保证了其几乎没有损失地进行AC -DC 的信号转换。

因此,这里使用的是低功耗的高阻输入运算放大器,其不灵敏区仅仅只有2mV 左右,在普通数字万用表中大量使用,电路大同小异。

在温度测量和其他物理及化学量的测量中,经常会出现“零点”的时候信号不是零的情况,这时候,下面的“电桥输入”电路就被优先采用了。

可以根据被测信号的特点,用传感器替换电桥回路中的某一个电阻元件。

数字电压表的两个输入端也不再有接地点,作为一种典型的“差分”输入来使用了。

电桥输入电路的变种还可以延伸到下面的电路,这是一个把4~20mA 电流转换为数字显示的电路。

它的零点就是4mA 而不是0mA 。

当输入零点电流为 4 mA 的时候,利用IN- 上面建立起来的电压,抵消掉IN+ 由于4mA 出现的无用信号,使得数字电压表差分输入=0,就实现了4mA 输入时显示为0 的要求。

随着信号的继续增大,例如到了20mA ,对数字电压表来说,相当于差分输入电流为20-4=16mA ,这个16mA 在62.5R 电阻上的压降,就是数字电压表的最大输入信号。

这时候,把数字电压表的基准电压调整到与16*62.5=1000mV 相等,显示就是1000 个字!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。

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