当前位置:维库电子市场网>IC>ad586 更新时间:2024-04-17 13:07:13

ad586供应商优质现货

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ad586价格行情

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ad586中文资料

  • 基于DSP的加速度计温度控制系统的硬件设计

    温度控制系统的重要组成部分.其对温度测量的精确性直接影响整个温度控制系统的精度。故本系统选用性能稳定的pt1000铂热电阻传感器作为测量温度信号的敏感元件。其阻值随温度的变化为:0℃时阻值为1 000ω,温度系数为3.84ω℃。线性度小于0.5%。信号采集电路采用对称的差动式电桥测量温度信号,铂热电阻器rt和精密电阻器r1、r2及r3组成测量电桥。x检测为硬件保护电路的输入信号,温度信号采集及放大电路如图2所示。 为了提高系统的采集精度,电桥采用美国模拟器件公司的高精度基准电压源ad586供电,并在其电桥前加一限流电阻ro使流过铂热电阻器rt的电流小于10 ma。以尽量减小铂热电阻器在工作时产生的自身热效应对温度采集的影响。当温度发生变化时,铂热电阻器rt的阻值也随之变化,电桥输出信号经运算放大器放大并经过相应的偏置处理后。使其电压满足dsp片内aid转换器的电压输入范围0 v一5 v,以进行aid转换。3.2 外部存储器扩展 在温度控制过程中,需要采集和处理大量的数据。tms320f240固有的片上数据存储器空间显然不够.而且。在调试系统时如果有外部存储器,只需将程序

  • 基于CPLD的高分辨率AD转换电路设计

    算放大器icl7650; ③v /f转换,采用ad652芯片; ④频率测试,采用cpld (复杂可编程逻辑器件) ; ⑤控制器,采用凌阳的spec061a单片机; ⑥显示,采用液晶屏; ⑦电气隔离,采用光电耦合,所设计的系统如图2所示。 图1 系统原理框图 图2 所设计的系统框图 2 系统硬件设计 2. 1 精密测试基准源 对于16位的ad转换器,满幅度输入电压仅为100 mv,如果要测试它的性能,则需要极高精度和非常低温漂的基准源, 电路原理如图3 所示。 ad586是ad公司高精度5 v的基准电压源,温漂低至2 10 - 6 /℃,噪声为100 nv /hz,通过固定电阻和可调电阻进行分压产生0 ~100 mv 的电压。为了增加电压的负载能力,须进行电压跟随。opa333是零漂移精密运放,漂移最大为0. 05μv /℃。同时采用两个2. 5 v的基准源lm336以降低电源波动的影响。lm336 的输出电流为10 ma, 可满足opa33的需要。分压用的电阻为指针式10 圈可调,可以达到理想的精度。 图3 基准源电路原理图 2. 2 电压的放大及

  • 高精度A/D在测磁设备中的应用

    87c51的p0口和p2口相接。若将ad676与8031接口,则应扩展两个8位的输入口,再将ad676的bit1―bit16经输入接口引到8031的数据总线(p0口)上。校准控制cal和转换控制sample可接到p1或p3口的任一位上。例如由p3.0控制校准cal,由p3.1控制转换sample,转换结束信号busy接外部中断int0。busy还控制时钟脉冲信号的输入,如5图所示,当busy为低电平时,计数器74ls90将停止工作。图中ad587提供10v的电压基准。若采用5v的电压基准,只要用ad586替代ad587即可。 由以上分析,不难编写出ad676校准程序和数据采集转换程序。校准程序段如下: clr p3.1;将sample保持低电平 setb p3.0;作校准准备 clr p3.0;开始校准 jb p3.2,$ ;等待校准 数据采集转换过程可采用查询方式或中断方式编写,采用查询方式编写的程序段如下: setb p3.1;接通vin给电容阵列充电 nop nop;等待2μs clr p3.1;启动转换

  • 并行D/A转换器AD7846及其接口设计

    时序如图3所示。isa接口总线的时钟频率为8mhz,一个时钟周期为125ns。由于地址译码电路的时间延迟均小于30ns,ad7846的操作时序完全满足isa接口的控制时序,因此无需额外的数据缓冲电路,数据线及控制信号直接与isa接口信号相连即可。由于不存在时序匹配问题,地址译码等电路也非常简单。以下着重介绍电路设计中的抗干扰设计。由于ad7846芯片内部不含参考电压源,必须由外部电路提供da转换的参考电压。参考电压精度直接影响da转换的精度,因此参考电源的设计是da转换外围电路设计中的关键。采用ad586为参考电压,利用激光微调获得很高的精度:在5v输出时的误差仅为2mv。在8脚和4脚间接1微法电容抑制噪声干扰,使电压基准有很高的精度。由于计算机isa接口提供的电源具有5%的允许误差,对某些质量不高的开关电源存在较大的纹波干扰,从而将对ad7846的精度将产生不小的影响。为提高系统抗干扰能力,在电路设计中计算机提供+12v及-12v电源均通过由100 f和0.1 f电容构成的稳压滤波电路及磁珠单元再供给ad7846。数模转换电路的数字地及模拟地信号分离,在模拟电路与数字电路的结合部位通过磁珠相连

  • 高速扫描采样单片机与PC机接口板的设计

    1的p3.4引脚与pc机的一个irq相连,完成下面功能:每当8051写满一个双端口ram时,就向pc机发出一个中断请求信号,使pc机立即响应此中断请求,读取双端口ram的数据。图4 2.2 8051单片机与ad1674和ad7534的接口电路 8051单片机与ad1674和ad7534的接口电路如图4所示。其中,ad1674和12位逐次逼近式a/d转换芯片。转换时间为10μs,片内带有采样保持器/放大器和三态输出缓冲器;ad7534为14位高分辨率d/a转换芯片,转换时间为0.18ms;ad586为高精度5v参考电压源,最大偏差为±2.0mv,它为ad7534提供精确的电压基准。图5 2.3 译码电路 该部分涉及两个译码电路,一个是与pc机isa总线相连的译码电路(1),另一个是与8051相连的译码电路(2)。译码电路(1)如图5所示,译码电路(2)如图6所示。 由此,板上五个i/o地址代表的含义是:100h——pc机对8051输出控制命令;101h——pc机读取双端口ram数据时的低八位地址口;102h——pc机读取取端口ram数据时的高三位地址口;103h——pc机读取ra

  • 基于AD586叠加使用的电路图及原理说明

    ad586内含一个齐纳二极管电压基准源、一个输出缓冲放大器及若干高稳定薄膜电阻。这样的设计使得5v输出单片高精度基准源的初始值偏差小于2mv。由于齐纳二极管的输出端使用了偏移补偿电阻和同相输入放大器,因而可在降噪端加入一个电容构成低通滤波器来降低齐纳耳机观念的噪声影响。 下图所示为ad586叠加使用产生多路基准电压即ad586的级联。它要求不同的基准电压下图可产生+5v、+10v和15v的基准电压,只要不超过最大负载电流,可将任意个ad586叠加使用。该电路还包括了个基准源的精密输出电压调整电路。 ad586的叠加使用电路图 来源:lili

  • 介绍AD586芯片内部结构框图与管脚配置电路图

    ad586的内部结构框图与管脚配置电路图 ad586双列8脚,很象高级运放,镀银脚,陶瓷封装, 不是运放,是基准源,温度稳定性非常好,可配合高精度的ad/da使用 14位逐次逼近或积分式a/d转换器。精度为5.000v±2.0mv(m级),温度系数最大为2×10的-6次方/c,0~+70c(m级),最大为5×10的-6次方/c,-40~+85c(b级),最大为1×10的-5次方/c,-40~85c(t级);源输出或吸收能力为10ma。图3-71是ad586的内部结构框图与管脚配置图。有框图可知,ad586内含一个埋藏齐纳二极管电压基准源、一个输出缓冲放大器及若干高稳定薄膜电阻。 来源:bill

  • 采用AD586构成的10mA精密电流源电路

    图中是采用ad586构成的精密电流源电路,选用适当的限流电阻ru,使负载电流在静态电流至10ma范围内变化。 来源:朦烟

ad586替代型号

AD585 AD584 AD582 AD581 AD580 AD578KN AD578 AD5764 AD574AKD AD574AJD

AD587 AD588 AD589 AD590 AD590J AD590JH AD590KH AD592 AD592AN AD592CN

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AP2603GY AD7671ASTZ ACPM-5202-TR1 AT49BV322D-70TU AN5833SA-E1V AP7333-12SRG-7 AOD422 AME8815AEGT250 AT9173EG AD586KR

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