Conversores analógico-digitais VT7106 e VT7107. Data de referência
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O BT7106 e o BT7107 são conversores A/D de alta qualidade, baixo consumo de energia e 3,5 bits com saída direta para o monitor. Todos os componentes ativos necessários para a operação do conversor estão contidos no chip CMOS. Inclui: um bloco de tensão de conversão analógico-digital - código; decodificador de indicadores de sete segmentos; circuito de interface que controla o indicador (somente para VT7106); fonte de tensão de referência e gerador de clock. O BT7106 foi projetado para funcionar com um indicador de cristal líquido e o BT7107 - com um LED.
O microcircuito combina alta precisão e eficiência. O valor de desvio zero não excede 100 µV para a faixa de 2 V e 10 µV para a faixa de 200 mV, o valor da corrente de entrada é 10 dA, o erro de contagem é uma unidade do dígito menos significativo. O sistema de correção de zero integrado elimina o deslocamento de zero sem o uso de um sistema de configuração externo. Os microcircuitos são colocados em pacotes DIP de 40 pinos, sua pinagem é mostrada na fig. 1. A finalidade funcional dos terminais é dada na Tabela 1, os modos de operação limitadores (a uma temperatura de 25 ° C) - na Tabela 2, os parâmetros elétricos do circuito (a uma tensão de alimentação de 10 V, uma temperatura de 25 ° C, uma frequência de pulso de clock de 48 kHz, salvo especificação em contrário) - na Tabela 3.
Características do chip:
- leituras do indicador zero com tensão de entrada zero;
- determinação correta da polaridade do sinal de entrada em um sinal de entrada muito pequeno, dentro da precisão da medição;
- baixo nível de ruído de entrada;
- baixa potência (6 mW) consumida pelo microcircuito da fonte de alimentação (sem levar em conta a energia consumida pelo LCD ou indicador LED);
- entrada CMOS diferencial de alta resistência (impedância de entrada - cerca de 1012 ohms);
- saída direta para o indicador LCD para VT7106 e para o indicador LED para VT7107;
- sem ingredientes ativos adicionais;
- alta linearidade de conversão (erro - menos de um bit menos significativo);
- a presença de uma fonte de tensão de referência interna com um pequeno desvio de temperatura;
- aplicações possíveis: medidores de painel digital, multímetros digitais, termômetros, medidores de capacitância, medidores de pH, fotômetros, etc.
Arroz. 1. Pacote de chip DIP
Tabela 1
Número de saída |
Designação do pino |
Descrição do pino |
1 |
V+ |
Terminal de alimentação positiva |
2 |
D1 |
Saída de controle da seção D do indicador de unidades |
3 |
S1 |
Saída de controle de seção do indicador da unidade |
4 |
V1 |
Saída de controle da seção B do indicador de unidades |
5 |
A1 |
Seção do indicador de unidades A saída de controle |
6 |
F1 |
Saída de controle da seção F do indicador de unidade |
7 |
G1 |
Saída de controle da seção G do indicador de unidade |
8 |
E1 |
Saída de controle da seção E do indicador de unidades |
9 |
D2 |
Saída de controle de seção 0 do indicador de dezenas |
10 |
S2 |
Saída de controle de seção do indicador de dezenas |
11 |
V2 |
Saída de controle da seção B do indicador de dezenas |
12 |
A2 |
Saída de controle da seção A do indicador de dezenas |
13 |
F2 |
Saída de controle da seção F do indicador de dezenas |
14 |
E2 |
Saída de controle da seção E do indicador de dezenas |
15 |
D3 |
Saída de controle de seção D do indicador de centenas |
16 |
ВЗ |
Centenas de saída de controle da seção B do indicador |
17 |
F3 |
Saída de controle de seção F do indicador de centenas |
18 |
ЕЗ |
Saída de controle da seção E do indicador de centenas |
19 |
AB4 |
Saída de controle de ambas as metades do indicador 1 mil |
20 |
POL |
Saída de controle do sinal de menos do indicador |
21 |
BP
GND |
Saída comum do indicador LCD (para BT7106)
Fio comum ("terra") da parte digital (para VT7107) |
22 |
G3 |
Centenas de saída de controle de seção G do indicador |
23 |
A3 |
Centenas de seção do indicador A saída de controle |
24 |
NW |
Saída de controle de seção do display de centenas |
25 |
G2 |
Saída de controle da seção G do indicador de dezenas |
26 |
V- |
Terminal de alimentação negativa |
27 |
VINT |
Saída do integrador |
28 |
VBUF |
Terminal de conexão do resistor de integração |
29 |
CAZ |
Terminal de Conexão Auto-Zero do Capacitor |
30 |
V-N |
Entrada analógica baixa |
31 |
V+N |
Entrada analógica de alto nível |
32 |
Au |
Terra analógico |
33 |
C-REF |
Terminal de conexão do capacitor de tensão de referência |
34 |
C+REF |
Terminal de conexão do capacitor de tensão de referência |
35 |
V-REF |
Terminal de conexão de tensão de referência externa |
36 |
V+REF |
Terminal de conexão de tensão de referência externa |
37 |
TESTE |
saída de controle |
38 |
OSC3 |
Pino de conexão do capacitor de relógio |
39 |
OSC2 |
Terminal de conexão do resistor do relógio |
40 |
OSC1 |
Ponto de conexão comum para resistor e capacitor de clock |
Tabela 2
Nome do parâmetro, unidade de medida |
Designação |
Parâmetro |
fonte de alimentação
de V-até V+B |
VMAX |
15 |
Tensão analógica de entrada, V |
VBX MAX |
de V-até V+ |
Tensão de entrada de referência, V |
VOP MÁX. |
de V-até V+ |
Amplitude dos pulsos de clock, V |
VUM MÁX. |
de GND a V+ |
Potência dissipada, W |
NMAX |
0,8 |
Temperatura de operação do cristal, °С |
TOPR |
0 70 ... |
Temperatura de armazenamento, ° С |
TSTG |
-55 ... + 150 |
Tabela 3
Nome do parâmetro, unidade de medida |
Designação |
norma |
Modo de medição |
Min |
tipo |
Max |
Tensão de alimentação (VT7106), V |
VPETE |
7 |
10 |
12 |
- |
Tensão de ambas as fontes de alimentação (VT7 107), V |
VPETE |
3,5 |
5 |
6 |
- |
Corrente consumida da fonte de alimentação (excluindo a corrente do LED para ВТ7107), mA |
IDD |
- |
0,6 |
1,0 |
VN=0 |
Corrente de fuga de entrada, pA |
IVAZAMENTO |
|
1 |
10 |
VN=0 |
Tensão de controle do segmento AV4 (VT7106), V |
VLCD |
4 |
5 |
6 |
- |
Corrente de controle de segmento (exceto АВ4, VT7107), mA |
ICONDUZIU |
5 |
7 |
- |
Tensão no segmento 3B |
Corrente de controle de segmento АВ4 (ВТ7107), mA |
ILED1 |
10 |
15 |
- |
Tensão no segmento 3B |
Tensão de terra analógica (em relação à saída da fonte de alimentação positiva), V |
VANACOM |
2,7 |
3,0 |
3,3 |
25 kΩ entre terra e positivo da fonte de alimentação |
Nível de ruído (pico a pico), μV |
VN |
- |
15 |
- |
Em VN=0 na faixa de 200 mV |
Leituras do medidor com tensão de entrada zero |
|
-000,0 |
± 000,0 |
+000,0 |
Em VN=0 na faixa de 200 mV |
Leituras relativas do medidor |
|
999 |
999/1000 |
1000 |
Em VN=VREF=100mV |
Linearidade de transformação (desvio máximo de uma linha reta ideal), número de unidades do dígito menos significativo |
|
-1 |
± 0,2 |
+1 |
Na faixa de 200mV ou 2V |
Desvio zero µV/ °С |
|
- |
0,2 |
1 |
VN=0,TOPR=0...70 °C |
Erro de desequilíbrio, contagem de LSB |
|
-1 |
± 0,2 |
+1 |
V-N=V+N=200 mV |
Não linearidade do fator de conversão, µV/V |
CMRR |
- |
50 |
200 |
VCM=±1V,VN=0 V, faixa 200 mV |
Arroz. 2. Esquema de ligar o LSI BT7106
Arroz. 2. Esquema de ligar o LSI BT7107
O microcircuito VT7106 é alimentado por uma única fonte com tensão de 9 ... 10 V, cujo pólo positivo está conectado ao pino 1, o negativo - ao pino 26. Para alimentar o BT7107, são necessárias duas fontes de 5 V. O ponto comum de ambas as fontes é o pino 21, +5 V é fornecido ao pino 1, -5 V - ao pino 26. O circuito de comutação do BIS VT7106 é mostrado na fig. 2 e VT7107 - na fig. 3.
Os microcircuitos funcionam da seguinte forma (Fig. 4). A tensão medida é aplicada ao capacitor de integração CINT dentro de um intervalo de tempo fixo determinado pelo gerador de relógio. A carga acumulada pelo capacitor será proporcional à tensão de entrada, desde que a frequência de clock e a corrente de entrada sejam constantes.
Arroz. 4. O princípio de funcionamento dos microcircuitos
Este capacitor é então descarregado a zero por um sinal de referência com polaridade oposta à entrada. O intervalo de tempo necessário para a descarga do capacitor de integração é medido pelo contador de pulsos de contagem para exibir o resultado. É proporcional ao valor médio do sinal de entrada ao longo do tempo de integração.
Publicação: cxem.net
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Um uniforme de alta tecnologia promissor usará uma série de sensores embutidos no tecido, integrados em um único sistema. Eles controlarão as funções vitais de um soldado, bem como determinarão a natureza e a localização da lesão, avaliarão a profundidade de penetração de um fragmento ou bala e identificarão os órgãos internos afetados. Além disso, os sensores devem ser capazes de detectar a presença e exposição do corpo a substâncias químicas, biológicas, radioativas e explosivas perigosas. Para isso, serão utilizados sensores especiais e biomarcadores específicos no sangue, saliva, suor, etc.
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Yuri Gavrilovich
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