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ad654供应商优质现货

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ad654价格行情

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历史最低报价:¥3.8000 历史最高报价:¥30.0000 历史平均报价:¥16.4400

ad654中文资料

  • 铁矿浓度检测应用中的磁阻传感器

    目前,a/d转换技术得到了广泛应用,利用a/d转换技术制成的各种测试仪器其测量结果准确而受欢迎。但在某些要求数据长距离传输,精度高和精度要求高、资金有限的场合,采用一般的a/d转换技术就有许多不便,这时可使用v/f转换器代替a/d器件。v/f转换器是把电压信号转变为频率信号的器件,有良好的精度、线性和积分输入特点,此外,它的应用电路简单,外围元件性能要求不高,适应环境能力强,转换速度不低于一般的双积分型a/d器件,且价格低,因此v/f转换技术广泛用于非快速a/d过程中。这是我们这次设计采用ad654而不用c8051的a/d的原因。 设计采用ad654系列(见图5),模拟输入电压vin由放大器的同相端4脚输入,由输入放大器和npn管跟随器组成的输入级把vin转换成一个驱动电流it=vin/r9,该驱动电流同时向定时电容ct充电,多谐振荡器的振荡频率(输出频率)与这个充电电流成正比。输出频率由vin、r9和c共同确定,其关系为:f_{out}={v_{in}}\over{{10v}{r{2}}{c_{t}}}。npn管跟随器的最大驱动电流为2ma,但为获得最佳性能,应使满度输入电压时的驱动

  • 利用AD594/AD595调理热电偶信号

    0 μa/°c.注意,ad594/ad595静态电流会流过该检测电阻,从而将最小测量温度限制为16°c.ad711运算放大器在控制点将此电流转回标称10 mv/°c.总误差取决于ad594/ad595校准误差以及检测电阻与控制点上用于电流至电压转换的1 kω电阻之间的匹配。 图7. 电流模式传输 温度频率转换 将ad594/ad595电压输出转换为频率,可以产生数字形式的输出。这种形式不仅支持长距离传输的噪声抑制,而且能提供可以与计算机直接接口的信息。低成本电压频率转换器ad654可将10 mv/°c电压输出转换为ttl兼容的方波输出。如图8所示,整个系统采用5 v单电源供电,提供0°c至+300°c的温度测量范围。为了维持ad594/ad595最大(电源以下2.5 v)的输出摆幅,热电偶温度越高,则所需的电源电压越高。ad594/ad595输出电压通过一个串联电阻连接到ad654输入端,产生0 ma至1 ma满量程电流。电容ct决定满量程输出频率,最大可用频率为500 khz,非线性误差为0.4%.也可以实现其他温度范围和输出频率。欲了解更多信息,请参考ad654数据手

  • 一种远程直流电源监控系统设计与实现

    gal16v8确定。为了简化系统设计,键盘采用集成电路zlg7290,单片机与zlg7290的通信采用i2c通信方式。 2.1.4模拟信号采集电路 模拟信号采集电路是由整定、隔离和转换3部分组成。不同的模拟信号整定电路部分不同,例如直流电压采用精密电阻分压法将0 v~400 v电压整定为0 v~4 v;而交流电压则采用电压互感器整定为0 v~4 v;隔离电路采用线性光耦。 整定过的模拟信号经限压处理,一并输入多路开关。然后经过压频转换(v/f)后输入cpu处理。v/f转换采用集成电路ad654。ad654是美国模拟器件公司的一款低成本、8引脚封装的电压频率(v/f)转换器,其单电源电压为4.5 v~36 v;双电源电压为5 v~18 v;输出频率范围为0 khz~500 khz;线性误差为0.06%(250 khz时);输入阻抗为250 mω;其输入电压范围为单电源为0 v~vs-4 v,双电源为-vs~vs-4 v。 2.1.5数字信号采集电路 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行

  • 温度传感器及其与微处理器接口

    电阻、热敏电阻及半导体温度传感器都是将温度值经过一定的接口电路转换后输出模拟电压或电流信号,利用这些电压或电流信号即可进行测量控制。如果想将这种模拟信号转换成微处理器可以处理的信号,需利用模数转换器将其转换为数码,然后由微处理器读取即可,如图1所示。 另一种转换方式是进行v/f变换。v/f变换器实际上是一个振荡频率随控制电压变化而变化的振荡电路。其特点是有良好的精度、线性度和积分输入,且电路简单。图2为微处理器与v/f变换器及温度传感器的接口电路。其中v/f变换器采用ad公司的ad654。通过调整,ad654可输出0~500khz的脉冲串,将输出与单片机的定时器/计数器t1相连进行计数,并用定时器t0进行定时。通过对所计的数进行计算与转换,便可得到传感器当前温度值。 电压输出温度传感器的主要特点是电源电压和电流比较低,在传输线路电压降和电压噪声不是主要影响因素时,其电压输出可直接成为控制系统和数据采集系统的输入信号。常用的电压输出半导体温度传感器有ad公司的tmp35/36/37、ns公司的lm35/45/50/60等。在某些特殊场合,需使用电流输出的温度传感

  • MPX2100压力传感器及其应用

    压之差为零。如果2脚和4脚的共模电压各为4v(传感器电源电压的一半),则a1的1脚电压也是4v,这样,该电压经a3和a4路即可使其输出为零压力电压。输出端的零压力偏置由r4和r12引入,调节r12可以设置偏置电压。通过r7可选择从13脚看过去的阻抗,通常为1kω。放大器增益av=r5[1+(r11/r10)]/r6=125。选择增益为125可使传感器的满量程输出摆幅在32mv时放大到4v的摆幅。 a3输出端输出的0.5~4.5v的电压经v/f变换后可输出1~10khz的频率。a3的8脚与ad654v/f变换器相连。其满量程输出频率由r3、r13和c3决定,并可根据下式来计算: fout(满量程)=vin/[10(r3+r15)c3] 为了获得最好的性能,r3和r13的选择应使ad654的3脚在满量程时有1ma的驱动电流。ad654的输入级是一个运放,因此它的3脚和4脚电压相等(虚短),这样在满量程时,3脚的电压为4.5v,r3+r13约为4.5kω,因此,流过r3和r13的电流为4.5v/4.5k=1ma。也就是说,r3+r13一旦给定,c3将决定v/f的满量程输出频率。

  • AD654

    AD654引脚图低成本;单或双电源,5~36V,65~618V;全标度频率高达500kHz;需要数目最少的外部元器件;多功能输入放大器;正面或负面的电压模式;负序电流模式;高输入阻抗、低漂移;低功率:2.0mA静态电流:低偏移:1mV

  • TMP01温度控制器及其应用

    摘 要:介绍tmp01可编程温度控制器的工作原理及控制点的设置方法,分析了tmp01在温控和传输中的典型应用电路。 关键词:温度控制器;ad654vfc;达林顿晶体管 1 简介 tmp01型温度控制器是美国ad公司生产的一种低功耗可编程温度控制器,有8针双列直插和表贴两种封装方式,工作温度范围-55℃~+85℃,4.5v~13.2v单电压工作。该芯片能产生与温度成比例的直流电压信号,当被测温度高于或低于设置的温度触发点时,分别从两个输出端中的一个产生控制信号,温度点的设置可通过选取外部电阻来实现。该控制器的温度控制精度可达±1℃,控制信号输出负载能力达20ma,能用于控制多种装置。 2 工作原理 tmp01是一个线性电压输出的温度传感器,其组成原理如图1所示,电压参考端vref能输出低漂移的2.5v参考电压,在vptat端输出与绝对温度成比例的电压信号,温度系数为5mv/k,25℃时为1.49v。两个比较器可分别将外部高、低温度设置点电压 (sethigh、setlow)与内部温度传感器电压比较;当 内部传感器测量的温度高于或低于外部电阻设置的温度

  • 1-l由AD654等构成的电压/频率转换电路

    图1-1是由ad654等构成的电压/频率转换电路。在如图1-1(a)所示电路中,ad820是高阻抗的输人电压/电流转换电路。在忽略直流误差的情况下,ad820的2pa的偏置电流可使输入阻抗达到兆欧量级。ad654是单电源工作的电压颂率转换器,可使电路的工作电流约为3ma。在进行电压颂率转换时,vtl的输出电流i(t)激励ad654,从而控制输出频率f。.同时,ad82o及其周围元件使激励电流it与输入电压ui成比例,ad654跟踪ui的变化并将电压转换为频率。频率f。可按下式进行计算,即 电路中, c1选用容量为1nf的电容,满标度输入5oomv电压转换的相应频率为5okhz,即比例系数为100hz/mv。为了递行精确的转换,ci和rl要选用温度系数小的元件,可用rp1对频率进行微调。 这种电路的性能非常好,调整后,在0·5一500mv电压范围内满标度的非线性误差约为士0·02%。电压变化100mv时,满标度频率偏移约为0·01%。 在如图1-1(b)所示电路中,为了使电路结构简单,运算放大器采用ad8551。这是一种斩波式漂

  • 压力频率转换电路原理图

    压力频率转换电路由三个基本部分组成,压力传感器产生的差分信号经接口放大器放大后输出0.5~4.5v信号直接送到ad654电压频率转换器。接在ad654上的c3,用来设置标称输出频率。用rp1调节零压力,输入电压把零压力输出定标到1khz。调节rp2可以把满量频率设到10khz。ad654的输出馈送到由vt和r10组成的缓冲器。缓冲器用来调节边沿,并把输出电平换到5v。 来源:admin

  • 压频变换电路

    相关元件pdf下载:ad654

  • 由AD654组成的压频变换电路

    如图是用ad654的低成本压频变换器(vfc)。只要按图连接必要元件rl和cl,就可以成为vfc应用电路。电源电压可低至4.5v仍能保证性能,保证性能至l6.5v,耗电最大3ma(空载)。最高频率520khz。输入电压范围限于0~4v。输入量程vi由电阻rl决定,即vi/rl=lma。例如vi=0~1v取用rl=lkω,vi=0~5v选用rl=5kω。输出对应频率范围由cl决定,fomax=l/l0cl,频率单位khz,cl单位用μf。例如,cl=0.1μf,则输出频率为0~lkhz;cl=0.001>f,输出频率范围为0~l00khz。 来源:university

  • 关于vf转换ad654线性误差太大的问题请大侠指教(有图)

    关于vf转换ad654线性误差太大的问题请大侠指教(有图)我的v-f 转换用的是ad654,用的图是下面的,输入电压2v-5mv,按照计算1脚输出的频率应该为50k-125h,现在发现在测试中竟然有高达3%的线性误差!!跟资料上说的0.06%线性度相差太大了,我相信是我自己的错误,但没有找出原因,请大虾指教!!

  • 大二学生向各位前辈诚心请教

    大二学生向各位前辈诚心请教各位前辈,本人是一名智能电子专业的大二学生,这星期老师布置了一个设计作业,要用单片机为平台做一个测力的东东,我的思路是这样的:把压电传感器输出的电信号先送运放变换阻抗,线性放大,再送到“电压/频率”线性转换芯片把电压信号转换成对应的频率信号,再把此信号送到单片机测量频率,用led直接显示,不知道这个方案行不行得通。再就是元器件的选择,我根据当地元器件的资源情况,选择了如下芯片,运放:ad623 v/f: ad654 mcu: at89s51想请各位大侠给各意见,谢谢各位!附上ad623,ad654的资料。ad623

  • 老耿,请救命8515

    老耿,请救命8515我用8515+ ad654做ad转换仿真时线性很好,写上片子就很差劲,我用的是开关电源请高手指点原因,如何解决,急救!!!!!!!!!!!!多谢 !!!

  • 求救,8515

    求救,8515我用8515+ ad654做ad转换仿真时线性很好,写上片子就很差劲,我用的是开关电源请高手指点原因,如何解决,急救!!!!!!!!!!!!多谢 !!!

  • 单片机系统的优化设计

    % typical linearity (f = 10 hz to 11 khz) 图2-2-5 lm331改进线性应用电路参考图 figure 4. standard test circuit and applications circuit, precision voltage-to-frequency converterlm331可以实现将输入直流信号转换为0~100khz的频率信号,最好线性度可以做到±0.03%,相当于真实11位半的精度。若需要更高的输出频率,可以考虑使用ad650~ad654,最高输出频率可以做到2mhz。ads1110 廉价16位σ-δ转换ad * - 本贴最后修改时间:2005-11-11 21:32:25 修改者:a12345678

ad654替代型号

AD6535ABC AD6532 AD6528 AD6525 AD6523 AD652 AD651 AD650 AD648 AD647

AD6548 AD654JR AD6600 AD6600ST/PCB AD6620 AD6623 AD6624 AD6624A AD6630 AD6633

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