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AD623供应商优质现货

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AD623价格行情

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历史最低报价:¥5.0000 历史最高报价:¥50.0000 历史平均报价:¥16.5625

AD623中文资料

  • 线阵CCD图像传感器驱动电路的设计

    φ1e 0.1μs,在本设计中tsh=5200×φ1e。由此可见,改变时钟脉冲频率或增加光积分脉冲周期内的时钟脉冲数,可以改变光积分周期,通常φ1e的频率设置为可调节的,这样可以根据ccd器件的实际应用环境灵活运用ccd器件的优点以改变光积分时间。只要条件允许,为降低ccd的电荷转移损失率。ccd驱动脉冲的频率应尽可能小。驱动脉冲的频率降低时,可以在示波器上观察到ccd输出信号幅值明显增强。图2所示为ccd工作波形。 下面是产生时序脉冲的vhdl程序: 3.2基于ad623的ccd输出信号差分驱动设计 ccd在驱动脉冲的作用下,经移位寄存器顺序输出视频信号,复位脉冲rs每复位一次,ccd输出一个光脉冲信号。由于tcd1501c信号检测采用选通电荷积分器结构。使其视频输出信号中叠加了一些由周期性复位信号rs引起的串扰信号。而且有效信号幅值较小,约为500 mv。直流电压约有4.1v。这是一组典型的共模电压较高、有效差模信号较低的差分信号,信号波形如图3和图4所示。所以模拟信号输出在进行后续处理(包括长线传输、a/d转换等)之前要进行一系列预处理,消除视频信号中

  • 两线制4/20mA变送器的电路设计

    为宽输入电压、低功耗的稳压器稀少,成本高;将基准放大作为稳压电源是一个廉价的方案。 该部分电路也可以选择现成的集成电路。比如xtr115/116/105等,精度和稳定性比自制的好,自身功耗也更低(意味着能留更多电流给调理电路,调理部分更容易设计)。但成本比上述方案高10倍以上。 4.两线制压力变送器设计 压力桥、称重传感器输出信号微弱,都属于mv级信号。这一类小信号一般都要求用差动放大器对其进行第一级放大。一般选用低失调、低温飘的差动放大器。另外在两线制应用中,低功耗也是必需的。ad623是常用的低功耗精密差动放大器,常用在差分输出前级的放大。 ad623失调最大200uv,温飘1uv/度,在一般压力变送应用保证了精度足够。 r0将0.4v叠加在ad623的ref脚(5脚)上,在压力=0情况下通过调整r0使输出4ma,再调整rg输出20.00ma,完成校准。 电路设计时需注意,压力桥传感器相当于一个千欧级的电阻,耗电一般比较大。适当降低压力桥的激励电压可以减小耗电电流。但是输出幅度也随之下降,需要提高ad623的增益。图6给出的传感器采用恒压供电,实际应用中大部分半导

  • 基于数字倾角测量仪的设计

    情况下,由于自然对流热传导,使得任何方向上的加速度会扰乱温度,引起温度的不对称。因此,加速度计中4个热电堆的温度和输出电压是相异的。不同的热电堆输出电压直接正比于加速度。在加速度计上它们具有2个相同的加速度信号通道。一个是测量x轴方向上的加速度;另一个是测量y轴方向上的加速度,其外围电路如图2所示。 3 运放、a/d转换和显示电路 在传感器的应用中,高阻抗的前置放大器主要作用有2个:一是将传感器的微弱信号放大;二是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出,设计中的前置放大器主要由ad623放大电路组成,电路图如图3所示。 运放ad623同时可以实现减法、加法、放大的功能,传感器输出的信号vx先减去其在水平方向时的零位电压,然后,经过放大g倍,再加上参考电压vref,最后输出为 通过调节rg1的大小就可以调节放大倍数,参考电压由滑动变阻器分压输出。传感器产生的电压信号首先经过放大器后输出给a/d转换电路。a/d转换采用tlc5510,可以实现由单片机控制转换的速度,输出数字量为8位,可以实现设计的精度要求。 显示电路主要由移位寄存器、数码管显示两部

  • 基于CAN总线的数控系统测控模块设计

    己经满足了本监控系统的要求,所以在实际应用中硬件设计时不用扩展数据和程序存储器。但是作为初期的电路设计,为了方便在线调试,设计了一片64k静态随机读写存储器,在线调试时供程序、数据共同使用。 3.5 信号调理电路设计 从传感器传来的信号均为电压或电流信号,在本智能结点上,设计了放大电路及滤波电路,对初始信号进行放大处理和滤波处理。为了保证测量的精度,对于精度要求较高的信号采用仪用放大器ad6523来进行放大。而对于精度要求不高的信号,则采用价格低廉的lm324来进行放大处理。 ad623可工作于单电源方式下,此时ad623的供电电压范围为3v-12v;ds623也可以工作在双电源方式下,此时的电压范围为±5v到±6v。在本智能结点中,电源电路只提供3.3v和5v的电压,且dsp的工作电压为3.3v,所以采用单电源方式。为了去藕,在靠电源脚处加了10μf的电容。 4 测控仪的软件设计 智能结点的软件包括系统的初始化模块、数据采集模块、数据处理模块和系统的传输模块。初始化模块完成以下工作:根据芯片本身的功能和特征,所用的寄存器清零,程序flash区和数据ram区初始化,

  • 基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计

    元访问的抽头点,滑动单元在阵列中的位置由用户通过i2c串行总线传递增益码来控制,x9241自带i2c二线接口,接法简单,使用方便,可灵活控制滑臂位置,改变阻值大小。 增益可变放大器及多路选择开关 x9241芯片的四数控电位器集成特性提供了足够大的阻值范围,可满足大动态范围信号放大的增益要求。 因此根据模拟输入信号的大小,通过单片机获得相应的增益控制码,同时控制多路选择开关,选择x9241相应的档位输出,即可获得不同的阻值大小,控制增益可变放大器的放大倍数。 本文选用的增益可变放大器为adi公司的ad623,具有低噪声、高共模抑制比和低漂移等优点。ad623可产生的增益范围,性能极限主要决定于外部电阻。其中由x9241提供,具体设计时采用x9241w芯片,其内部四个数控电位器的阻值均为,因此其增益范围为,增益误差小于0.05%,且呈现极好的交流特性,具有25mhz的增益带宽积、的转换速率和的响应时间。 可编程增益放大器的软件设计 设计过程当中,数字电位器滑臂位置的控制起着非常重要的作用,对它的控制是通过总线实现的。总线是目前常用的一种双向串行总线,其二线制的结构非常简单,可靠性和抗干扰性较好,同时

  • 移动医疗服务系统中的前置放大器设计与实现

    100kω,放大器输入阻抗应至少大于1mω。c)如果使信号源内阻与放大器输入阻抗之比为1/100,失真和误差可减小到忽略不计;3)高共模抑制比(cmrr值大),为了抑制人体携带的干扰信号,选用差动放大形式,cmrr值越高,抑制干扰能力越强;4)低噪声,低噪声性能主要取决于前置级,正确分配放大器的增益等,可以获得良好的低噪声性能;5)低温漂,生物电信号大都为低频信号,基线漂移对测量带来严重影响。采用差动输入电路、设置复零电路等,能实现低漂移性能。 根据以上设计要求,选用adi公司的高性能运放ad623,ad623是一个集成单电源仪表放大器,它能在单电源(+3v到+12v)下提供满电源幅度的输出。ad623允许使用单个增益设置电阻进行增益编程,以得到更好的用户灵活性,且符合8引脚的工业标准引脚配置。在无外接电阻条件下,ad623被设置为单位增益(g=1),在接入外接电阻后,ad623可编程设置增益,其增益最高可达1000倍。ad623通过提供极好的随增益增大而增大的交流共模抑制比(ac cmrr)而保持最小的误差。线路噪声及谐波将由于共模抑制比(cmrr)在高达200hz时仍保持恒定而受到抑制

  • 共模抑制和仪表放大器

    根据仪表放大器用来测量含有较大共模分量的微弱差模信号的特点,较详细地讨论了仪表放大器的共模电压范围和共模抑制问题。给出了几种由ad623/627构成的实用电路,并分析了相应的性能指标。 关键词 仪表放大器 共模抑制 差模信号 1 引言 在工业应用中,共模电压是个经常存在的威胁。通常需要测量含有大的共模成份的微弱差模信号。这些远距离信号和内部固有的50hz/60hz的电网干扰往往对测量造成相当的困难。因此本文探讨仪表放大器及其与应用相关的共模电压的范围和共模抑制问题。我们从共模电压和共模抑制的定义谈起,然后看看不同仪表放大器的结构,并验证在特殊应用中的共模电压范围和共模抑制是否适当。 2 共模抑制和差模信号 2.1 共模抑制 仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被ad620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5v,还有对测量无用

  • CCD模拟输出信号处理电路图

    ad623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的cmrr和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应用ad623的ccd模拟信号处理电路如图。将视频信号及其补偿输出分别送至ad623的反相和同相输入端.在ad623的输出端接一级射极跟随器以增强信号的驱动能力。选用该器件可消除采用普通运放和外围电阻所引起的输出信号的温度漂移。 来源:hwan1314

  • CCD模拟输出信号处理电路

    ccd模拟输出信号处理电路 如图所示,将视频信号及其补偿输出分别送至ad623的反相和同相输入端.在ad623的输出端接一级射极跟随器以增强信号的驱动能力。选用该器件可消除采用普通运放和外围电阻所引起的输出信号的温度漂移。 来源:水荡

  • 采用放大器和高精度元器件的区间电压表电路图

    电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。ic2仪表放大器ad623反向输入端用一个高精度电压基准源icl做基准。正向输入端的rl、rpl、r3对被测电压分压进行放大。rpl为调零电位器,rp2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻r4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压vin的区间,起始值为v1,终止值为v2,被测电压vin在v1~v2范围内变化。输入一标准电压为v1时,调整电位器rpl,使放大器输出端的表头为0v,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为v2时,调整电位器rp2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在v1~v2之间变化时,表头的指针在起始值和终止值内摆动。 来源:lover

  • 高精度区间电压表

    高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。ic2仪表放大器ad623反向输入端用一个高精度电压基准源icl做基准。正向输入端的rl、rpl、r3对被测电压分压进行放大。rpl为调零电位器,rp2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻r4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压vin的区间,起始值为v1,终止值为v2,被测电压vin在v1~v2范围内变化。输入一标准电压为v1时,调整电位器rpl,使放大器输出端的表头为0v,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为v2时,调整电位器rp2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在v1~v2之间变化时,表头的指针在起始值和终止值内摆动。 来源:university

  • 请教AD623的使用问题

    请教ad623的使用问题我用ad623放大标准信号仪的输出信号时,发现用手触摸信号仪的外壳时,ad623的输出有较大幅度的变化,且正常情况下,ad623的输出不稳定。请教使用过这个芯片的大侠,这是怎么回事。希望能提供图纸。(我公司使用ad623一直没有成功),谢谢

  • 这个贴子本不应放在这,这的人气很旺,所以就.....

    这个贴子本不应放在这,这的人气很旺,所以就..... 在做一个用铂电阻测温的项目.采用电桥差分信号,再用仪表放大器ad623放大,ad623数据手册中是"rail to tail",但ad623的最大输出也只有1.3v(单电源5v供电),为啥这样低??? 请大虾们指点,在此先谢过了!

  • 请问AD623运放输出信号怎么在1V左右就饱和?

    请问ad623运放输出信号怎么在1v左右就饱和?ad623运放输出信号怎么在1v左右就饱和?我第一次遇到这种情形,大家看看可能是什么原因?ad623单电源使用,没有接负载

  • 请教各位大虾,关于仪表放大器!

    请教各位大虾,关于仪表放大器! 在做一个用铂电阻测温的项目.采用电桥差分信号,再用仪表放大器ad623放大,ad623数据手册中是"rail to tail",但ad623的最大输出也只有1.3v(单电源5v供电),为啥这样低??? 请大虾们指点,在此先谢过了!

  • 求教AD623

    求教ad623我在使用ad623时,输入用标准信号源,当人手触摸信号源外壳时,输出有较大的波动,请教滤波电路该怎样加

AD623替代型号

AD622AR-REEL7 AD622AR-REEL AD622AR AD622AN AD622 AD621 AD620BR AD620ARZ-REEL7 AD620AR AD620AN

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