AD654低功耗电压频率转换器:特性、应用与设计要点

电子说

1.4w人已加入

描述

AD654低功耗电压频率转换器:特性、应用与设计要点

在电子设计领域,电压 - 频率转换器(V/F)是一种常见且重要的器件。今天要给大家介绍的是ADI公司的AD654低功耗电压频率转换器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。

文件下载:AD654.pdf

1. AD654的特性亮点

1.1 低成本与低功耗

AD654最显著的特点之一就是成本低,它采用单电源或双电源供电,供电范围为5V至36V(单电源)或5V至18V(双电源)。其静态电流仅为2.0mA,功耗较低,这在一些对功耗要求较高的应用中具有很大优势。

1.2 宽频率范围与高线性度

该转换器的满量程频率最高可达500kHz,在250kHz满量程时,线性误差仅为0.03%,并且能在80dB的动态范围内保证稳定运行。这使得它在对频率精度和线性度要求较高的应用中表现出色。

1.3 输入特性优越

AD654的输入放大器具有高输入阻抗(250MΩ)和低漂移(4µV/°C典型值)的特点,能够直接处理热电偶或应变片等小信号。它支持正电压、负电压和负电流模式,输入灵活性高。

1.4 输出能力强

它提供方波输出,能够驱动多达12个TTL负载、光耦合器、长电缆等负载,输出开集极输出级能够吸收超过10mA的电流,饱和电压小于0.4V,可轻松与各种逻辑电平进行接口。

2. 电路工作原理

AD654主要由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。输入放大器将输入电压信号转换并缩放为NPN跟随器中的驱动电流,当满量程输入电压时,向电流 - 频率转换器(非稳态多谐振荡器)提供1mA的驱动电流。该驱动电流为外部连接的定时电容提供偏置电平和充电电流,这种“自适应”偏置方案使振荡器在100nA至2mA的整个电流输入范围内具有低非线性。

3. 不同输入连接方式

3.1 正输入电压连接

在正输入电压连接方案中,输入放大器对输入电压呈现非常高的阻抗(250MΩ),通过引脚3的缩放电阻将输入电压转换为适当的驱动电流。选择电阻R1和R2以提供1mA的满量程电流,并具有足够的调整范围以适应AD654的10%满量程误差和组件公差。满量程频率与定时电容的关系为 (f = V / 10RC) 。为了保证良好的V/F线性度,建议使用低介质吸收(DA)的电容器,如聚苯乙烯、聚丙烯或特氟龙电容器。

3.2 负输入电压或电流连接

AD654可以通过适当选择缩放电阻来处理广泛的负输入电压。与正输入连接不同,这种连接不是高阻抗的,因为信号源必须提供1mA的满量程驱动电流。通过适当修改缩放电阻,可以轻松处理超过电源的大负电压。

4. 校准与保护

4.1 偏移校准

理论上,V/F转换器的校准包括比例和偏移两个调整。在实际应用中,大多数情况下AD654的最大1mV电压偏移足够低,可以不进行偏移校准。但输入放大器的偏置电流会产生偏移,可通过在输入引脚添加补偿电阻来平衡直流源电阻,以保持AD654的低偏移。

4.2 满量程校准

满量程校准是指在施加满量程输入时校准电路以产生所需的输出频率。通常通过调整缩放电阻 (R_{T}) 来实现。精确校准AD654需要使用准确的电压标准和频率计,验证转换器线性度需要使用线性误差低于±0.005%的可切换电压源或DAC。

4.3 输入保护

为了确保AD654的正常运行,需要注意输入保护。 (+V{IN}) 和 (R{T}) 引脚不应驱动到比 (-V{S}) 低300mV以下,逻辑公共端不应比 (-V{S}) 低500mV以下,否则可能会损坏IC。可以使用肖特基二极管来保护输入和逻辑公共端。此外,输入电流应在100nA至1mA之间,以避免振荡器异常工作。

5. 应用案例

5.1 两线温度 - 频率转换

如图8所示,AD654可用于两线温度 - 频率转换方案。双绞线传输线既为设备供电,又以电流调制的形式传输频率数据。通过选择合适的电阻 (R{S}) 和 (R{L}) ,可以设置接收器电路。AD592温度传感器与AD654接口,使AD654的输出频率与温度成正比。

5.2 光隔离器耦合

光隔离器是一种常用的隔离信号耦合方法。图9展示了使用低成本4N37光隔离器的通用隔离V/F电路。输入LED由AD654的集电极输出驱动,输出晶体管在光电晶体管模式下工作,通过单晶体管级电流 - 电压转换器与TTL接口。

5.3 电压表应用

图10显示了AD654与独立频率计数器/LED显示驱动器的组合应用。通过选择合适的 (C{T}) 和 (R{T}) ,AD654可以产生100kHz的满量程频率。ICM7226A计数器系统对信号频率进行计数,并在LED上显示结果。较长的计数周期不仅可以提高计数分辨率,还可以对噪声模拟信号进行积分。

5.4 模数转换

AD654与具有间隔定时器/事件计数器的单组件微计算机(如8048)配合使用时,可以作为模数转换器。输入电压与计数期间的负边沿总数成正比,通过缩放可以确定输入电压。

5.5 频率倍增

由于AD654的输出是方波,通过图12所示的电路可以将输出转换为脉冲序列,有效将输出频率加倍,同时保留AD654较好的低频线性度。

5.6 更高输出频率操作

AD654的常规输出(引脚1和2)速度限制约为500kHz,但多谐振荡器核心本身能够振荡到1MHz或更高。图13展示了一个2MHz满量程的电路,通过P沟道JFET缓冲差分定时电容波形,并使用高速比较器和异或门实现频率加倍,最终实现1V满量程输入和2MHz满量程输出,典型非线性为0.5%。

6. 封装与订购信息

AD654提供8引脚迷你DIP和8引脚SOIC封装,适用于不同的应用需求。订购时可以根据温度范围和封装选项进行选择,具体型号包括AD654JN、AD654JR等。

综上所述,AD654是一款功能强大、性能优越的电压 - 频率转换器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,实现高效、稳定的设计。大家在实际应用中遇到过哪些与AD654相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分