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型号: AD650JN
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内容描述: 电压 - 频率和频率 - 电压转换器 [Voltage-to-Frequency and Frequency-to-Voltage Converter]
分类和应用: 转换器
文件页数/大小: 12 页 / 285 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD650
无论是通过漂移的C或耐受性
INT
。一个变化的净效应
积分电容仅仅是改变的峰峰值扩增
突地在所述积分器的输出的锯齿波形的。
的AD650的增益温度系数是不恒定的
值。而增益TC是两者的满量程的函数
频率和环境温度。在低的满量程
频率,增益TC是由稳定性主要取决于
内部参考埋齐纳参考。这种低
速度增益TC可以说是相当不错的;在10 kHz满量程时,增益
接近25℃的TC通常为0
±
50 PPM / ℃。虽然增益TC
与环境温度的变化(趋向于更加积极
在较高的温度) ,漂移保持在一
±
75 PPM /°C的
窗口在整个军用温度范围内。在满量程
频率高于10kHz的动态误差变得
大于直流基准的静态漂移更重要。在一
为100kHz以上,这些定时误差满量程频率
称霸增益TC 。例如,在100kHz下的满量程
频率(R
IN
= 40 k和ç
OS
= 330 pF)的附近的增益TC
室温通常为-80
±
50 PPM / ° C,但在一个雄心
近+ 125°C耳鼻喉科温度,增益TC更趋于
正,并且通常15
±
50 PPM / ℃。这个信息是
在图8中的增益的TC总是呈现在一个图形的形式
趋于变得在较高温度下更积极。 There-
前,可以通过使用以调整AD650的增益TC
单触发电容器用合适的TC取消漂移
电路。例如,考虑在100千赫满量程
频率。 -100 ppm的平均漂移/ ° C表示,由于
温度上升时,电路会产生一个较低的频
昆西响应于一个给定的输入电压。这意味着该
一次性电容必须在值随温度升高而降低
为了补偿在AD650的增益TC ;即,在
电容必须具备-100 PPM / ℃的TC 。现在考虑
1 MHz的满量程频率。
非线性规格
由端点指定的AD650的线性误差
方法。也就是说,误差表示在差计算
从理想的电压到频率传递关系后卡利
brating转换器的满量程和“零” 。非线性
将随单触发电容器和输入电阻器的选择
(参见图3)。线性规范的核查要求
的切换电压源具有可用性(或DAC )
低于20 ppm的线性误差,并且使用非常长的测
surement间隔,以减少数量的不确定性。每AD650
自动为线性测试,并且它通常不会
要执行此验证,这是既麻烦又
耗时。如果需要执行非线性测试
无论是作为一个输入质量筛选一部分或作为最终的精良
UCT评价,一个自动化的“台式”测试将证明
有用的。这样的基础上, ADI公司的LTS- 2010系统
在参考文献2中描述。
电压 - 频率转移关系示于图9中
用夸张的清晰度非线性。在第一步骤中
确定非线性是连接的端点
图9a。夸张的非线性,在100 kHz的满量程
图8.增益TC与温度的关系
这是不可能实现perfor-非常改进
曼斯除非预期的环境温度范围内是已知的。
例如,在一个恒定的低温应用如
收集的数据在北极气候(约-20℃ ) ,一
C
OS
与-310 ppm的一个漂移/ ℃的要求,以便compen-
心满意足的AD650的增益漂移。但是,如果该电路应
见为+ 75 ℃时, C的环境温度
OS
盖会
从接近0 ppm到310 PPM / ℃,改变增益TC 。
的部件的温度的影响如上所述是
当AD650配置为负或双极同一
的输入电压,并与F / V转换为好。
图9b。夸张的非线性在1 MHz满量程
的工作范围(通常为10毫伏和10 Ⅴ)与直链
线。这条直线是那么理想的关系是
所需的电路。第二个步骤是查找差
这条线与电路中的几个实际响应之间
端点,通常10的中间点之间的点
就足够了。实际与理想之间的差
反应是在赫兹下测量的频率误差。最后,这些
频率误差被归一化到满刻度的频率和
表达为满刻度( ppm的)或份每百万份
每满量程( %)百。例如,在一个100 kHz的全
2
“V -F转换器的需求精确线性度测试”,由L.德维托,
(电子设计3月4日,1982)。
–8–
版本C