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模数转换器 VT7106 和 VT7107。 参考数据

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BT7106 和 BT7107 是高质量、低功耗、3,5 位模数转换器,可直接输出到显示器。 转换器运行所需的所有有源组件都包含在 CMOS 芯片中。 它包括:一块模数转换电压-代码; 七段指示灯解码器; 控制指示灯的接口电路(仅适用于VT7106); 参考电压源和时钟发生器。 BT7106 设计用于与液晶指示器配合使用,而 BT7107 则设计用于与 LED 配合使用。

微电路结合了高精度和高效率。 100V量程零漂值不超过2μV,10mV量程零漂值不超过200μV,输入电流值为10dA,计数误差为最低有效位一位。 内置零位校正系统无需使用外部设置系统即可消除零位偏移。 微电路采用 40 引脚 DIP 封装,其引脚排列如图 1 所示。 1. 端子的功能用途在表 25 中给出,操作的限制模式(在温度 2°C 时)- 在表 10 中,电路的电气参数(在电源电压 25 V、温度48°C,时钟频率3kHz,除非另有说明)——见表XNUMX。

芯片特点:

  • 零输入电压下的零指示器读数;
  • 正确判断输入信号的极性在极小,在测量精度范围内,输入信号;
  • 低输入噪声;
  • 微电路从电源消耗的低功率(6 mW)(不考虑 LCD 或 LED 指示灯消耗的能量);
  • 高阻差分 CMOS 输入(输入阻抗 - 约 1012 欧姆);
  • 直接输出到 VT7106 的 LCD 指示灯和 VT7107 的 LED 指示灯;
  • 没有额外的活性成分;
  • 转换的高线性度(错误 - 小于一个最低有效位);
  • 存在具有小温漂的内部参考电压源;
  • 可能的应用:数字面板表、数字万用表、温度计、电容计、pH计、光度计等。
模数转换器 VT7106 和 VT7107。 参考数据。 DIP芯片封装
米。 1、DIP芯片封装

表1

输出编号 引脚名称 引脚说明
1 V+ 正电源端
2 D1 单位指示部分 D 控制输出
3 S1 部分控制输出来自单元指示灯
4 V1 单位指示部分 B 控制输出
5 A1 单位指示部分 A 控制输出
6 F1 单元指示灯 F 部分控制输出
7 G1 单位指示灯 G段控制输出
8 E1 单位指示部分 E 控制输出
9 D2 十位指示器段控制输出0
10 S2 段控制输出从十位指示器
11 V2 十位指示器的B段控制输出
12 A2 十位指示器的A段控制输出
13 F2 十位指示器F段控制输出
14 E2 十位指示段E控制输出
15 D3 百位指示D段控制输出
16 OT 百指示B段控制输出
17 F3 百指示F段控制输出
18 ЕЗ 百指示E段控制输出
19 AB4 两半指示灯控制输出 1
20 POL 指标负号的控制输出
21 BP
GND
LCD 指示灯公共输出(VT7106 用)
数字部分的公共线(“地”)(用于 VT7107)
22 G3 百指示G段控制输出
23 A3 百位指示A段控制输出
24 NW 数百个显示器的部分控制输出
25 G2 十位指示G段控制输出
26 V- 负电源端子
27 VINT 积分器输出
28 VBUF 积分电阻连接端子
29 CAZ 自动归零电容连接端子
30 V-N 模拟输入低
31 V+N 模拟高电平输入
32 交流电 模拟地
33 C- 基准电压电容器连接端子
34 C+ 基准电压电容器连接端子
35 V- 外部参考电压连接端子
36 V+ 外部参考电压连接端子
37 测试 控制输出
38 OSC3 时钟电容连接引脚
39 OSC2 时钟电阻连接端子
40 OSC1 电阻和时钟电容的公共连接点

表2

参数名称、计量单位 指定 参数
电源电压
从 V-高达V+,B
V最大 15
输入模拟电压,V VBX MAX 从 V-高达V+
参考输入电压,V V操作最大 从 V-高达V+
时钟脉冲幅度,V V一个最大值 从 GND 到 V+
耗散功率,W N最大 0,8
晶体的工作温度,°C TOPR 0 70 ...
储存温度,°С TSTG -55 ... + 150

表3

参数名称、计量单位 指定 规范 测量模式
类型 最大
电源电压(VT7106),V V皮特 7 10 12 -
两个电源的电压 (VT7 107), V V皮特 3,5 5 6 -
电源消耗的电流(不包括 ВТ7107 的 LED 电流),mA IDD - 0,6 1,0 VN=0
输入漏电流,pA I泄漏   1 10 VN=0
AV4段控制电压(VT7106),V V液晶显示器 4 5 6 -
段控制电流(АВ4、VT7107除外),mA I搭载了LED 5 7 - 电压在段 3B
段控制电流АВ4 (ВТ7107), mA ILED1 10 15 - 电压在段 3B
模拟地电压(相对于正电源的输出),V VANACOM 2,7 3,0 3,3 接地和电源正极之间为 25 kΩ
噪声电平(峰峰值),μV VN - 15 - 一台电视N= 0 在 200 mV 范围内
零输入电压下的仪表读数   -000,0 ±000,0 +000,0 一台电视N= 0 在 200 mV 范围内
相对仪表读数   999 999/1000 1000 一台电视N=V=100mV
变换的线性度(与理想直线的最大偏差),最低有效位的单位数   -1 ±0,2 +1 在 200mV 或 2V 范围内
零漂移 µV/ °С   - 0,2 1 VN=0,TOPR=0...70 °C
不平衡错误,LSB 计数   -1 ±0,2 +1 V-N=V+N=200 毫伏
转换因子的非线性,µV/V CMRR - 50 200 VCM=±1 V, VN= 0 V,范围 200 mV

模数转换器 VT7106 和 VT7107。 参考数据。 BT7106 LSI开关电路
米。 2. LSI BT7106 开启方案

模数转换器 VT7106 和 VT7107。 参考数据。 BT7107 LSI开关电路
米。 2. LSI BT7107 开启方案

VT7106 微电路由电压为 9 ... 10 V 的单电源供电,其正极连接到引脚 1,负极连接到引脚 26。为了给 VT7107 供电,需要两个 5 V 电源。两个电源的公共点是引脚 21,+5 V 提供给引脚 1,-5 V 提供给引脚 26。BIS VT7106 的开关电路如图 2 所示。 7107、VT3——如图。 XNUMX.

微电路的工作原理如下(图 4)。 测得的电压施加到积分电容器 CINT 在由时钟发生器确定的固定时间间隔内。 如果时钟频率和输入电流恒定,电容器积累的电荷将与输入电压成正比。

模数转换器 VT7106 和 VT7107。 参考数据。 微电路的工作原理
米。 4.微电路的工作原理

然后通过极性与输入相反的参考信号将该电容器放电至零。 积分电容器放电所需的时间间隔由计数脉冲计数器测量,以显示结果。 它与积分时间内输入信号的平均值成正比。

出版:cxem.net

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