电子说
在电子工程领域,振荡器是许多系统中不可或缺的核心组件,为各种设备提供稳定的时钟信号或激励源。今天,我们将深入探讨一款功能强大的可编程振荡器——AD2S99,介绍它的特性、应用场景,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:AD2S99.pdf
AD2S99是一款可编程正弦振荡器,旨在为旋转变压器和各种交流传感器提供正弦波激励。它采用20引脚PLCC封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,具有成本低、性能稳定等优点。
AD2S99广泛应用于各种需要正弦波激励的场合,包括但不限于:
| 频率 | SEL1 | SEL2 |
|---|---|---|
| 2 kHz | VSS | VSS |
| 5 kHz | VSS | GND |
| 10 kHz | GND | VSS |
| 20 kHz | GND | GND |
BP级在 +25°C时为 0.002 V p-p/V,-40°C至 +85°C时为 ±3%至 ±20%。
正电源电压 (V{DD}) 应连接到引脚12,负电源电压 (V{ss}) 应连接到引脚19和20。电源极性反转会损坏器件。建议在 (V{DD}) 和模拟地、(V{ss}) 和模拟地之间并联去耦电容,推荐的电容值为100 nF(陶瓷)和4.7 µF(钽电容)。当使用多个AD2S99时,每个器件应使用单独的去耦电容。
AD2S99的输出频率可通过SEL1和SEL2引脚编程为四个标准频率。若需要中间频率,可将FBIAS引脚通过外部电阻连接到正电源 (V_{DD})。具体步骤如下:
AD2S99的输出由两个正弦信号EXC和EXC组成,EXC相对于EXC相位超前180°。传感器的激励绕组应连接在EXC(引脚17)和EXC(引脚18)之间。对于低阻抗传感器,可能需要增加AD2S99的输出电流驱动能力,可使用外部缓冲放大器提供增益和额外的电流驱动。
旋转变压器的幅度调制SIN和COS输出信号应作为反馈信号连接到AD2S99。SYNREF输出可补偿旋转变压器中的初级到次级相位误差,提高旋转变压器到数字转换器(R/D转换器)的精度。SYNREF信号应连接到R/D转换器的参考输入引脚。
在正常工作时,当旋转变压器次级绕组的SIN和COS信号连接到AD2S99时,AD2S99的LOS输出引脚(引脚11)为逻辑低电平(<0.7 V)。当SIN和COS信号低于AD2S99的LOS阈值电平时,LOS引脚将拉高到逻辑高电平(VDD)。
图3展示了AD2S99振荡器和AD2S90旋转变压器到数字转换器的典型电路配置。AD2S90的SIN和COS输入信号的最大电平应为2 V rms ±10%。所有模拟地信号应星型连接到AD2S90的AGND引脚。SYNREF输出应通过0.1 µF电容和100 kΩ电阻连接到AD2S90的REF输入引脚,以阻挡SYNREF信号中的任何直流偏移。
图4展示了AD2S99振荡器和AD2S82A旋转变压器到数字转换器的典型电路配置。AD2S82A的SIN和COS输入信号的最大电平应为2 V rms ±10%。所有模拟地信号应星型连接到AD2S82A的AGND引脚。SYNREF输出和AD2S82A的REF输入引脚之间的耦合电容C3和接地电阻R3是可选的。
图5展示了AD2S99振荡器和AD2S93 LVDT到数字转换器的典型电路配置。AD2S93的A和B传感器输入信号的最大电平应为1 V rms ±20%。所有模拟地信号应星型连接到AD2S93的AGND引脚。AD2S99的SYNREF输出不能作为AD2S93的REF输入信号,AD2S93的过零参考应通过相位超前或滞后网络从LVDT的初级绕组获取。
AD2S99是一款功能强大、性能稳定的可编程振荡器,适用于各种需要正弦波激励的应用场景。在设计过程中,需要注意电源连接、频率调整、输出级设计、信号反馈与参考以及信号丢失检测等要点。通过合理的设计和配置,可以充分发挥AD2S99的优势,提高系统的性能和可靠性。
各位工程师朋友,在实际应用中,你们是否遇到过与AD2S99相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
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