Convertitori analogico-digitali VT7106 e VT7107. Dati di riferimento
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / materiali di riferimento
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BT7106 e BT7107 sono convertitori analogico-digitale a 3,5 bit di alta qualità, a basso consumo con uscita diretta sul display. Tutti i componenti attivi necessari al funzionamento del convertitore sono contenuti nel chip CMOS. Include: un blocco di tensione di conversione analogico-digitale - codice; decodificatore di indicatori a sette segmenti; circuito di interfaccia che comanda l'indicatore (solo per VT7106); sorgente di tensione di riferimento e generatore di clock. BT7106 è progettato per funzionare con un indicatore a cristalli liquidi e BT7107 - con un LED.
Il microcircuito combina alta precisione ed efficienza. Il valore di zero drift non supera 100 µV per il range di 2 V e 10 µV per il range di 200 mV, il valore della corrente di ingresso è di 10 dA, l'errore di conteggio è un'unità della cifra meno significativa. Il sistema di correzione dello zero integrato elimina lo spostamento dello zero senza l'uso di un sistema di impostazione esterno. I microcircuiti sono inseriti in pacchetti DIP a 40 pin, la loro piedinatura è mostrata in fig. 1. Lo scopo funzionale dei terminali è riportato nella Tabella 1, le modalità di funzionamento limite (a una temperatura di 25 ° C) - nella Tabella 2, i parametri elettrici del circuito (a una tensione di alimentazione di 10 V, una temperatura di 25°C, una frequenza di clock di 48 kHz, se non diversamente specificato altro) - in Tabella 3.
Caratteristiche del chip:
- letture dell'indicatore zero a tensione di ingresso zero;
- corretta determinazione della polarità del segnale di ingresso ad un segnale di ingresso molto piccolo, entro la precisione di misura;
- basso livello di rumore in ingresso;
- bassa potenza (6 mW) consumata dal microcircuito dalla fonte di alimentazione (senza tenere conto dell'energia consumata dall'indicatore LCD o LED);
- ingresso CMOS differenziale ad alta resistenza (impedenza di ingresso - circa 1012 ohm);
- uscita diretta all'indicatore LCD per VT7106 e all'indicatore LED per VT7107;
- nessun ingrediente attivo aggiuntivo;
- elevata linearità di conversione (errore - meno di un bit meno significativo);
- la presenza di una sorgente di tensione di riferimento interna con una piccola deriva di temperatura;
- possibili applicazioni: misuratori digitali da pannello, multimetri digitali, termometri, misuratori di capacitanza, misuratori di pH, fotometri, ecc.
Riso. 1. Pacchetto chip DIP
Tabella 1
Numero di uscita |
Designazione del perno |
Pin Descrizione |
1 |
V+ |
Terminale positivo di alimentazione |
2 |
D1 |
Uscita di controllo della sezione D dell'indicatore delle unità |
3 |
S1 |
Uscita controllo sezione Dall'indicatore dell'unità |
4 |
V1 |
Uscita di controllo della sezione B dell'indicatore delle unità |
5 |
A1 |
Unità indicatore sezione A Uscita di controllo |
6 |
F1 |
Indicatore unità Uscita di controllo sezione F |
7 |
G1 |
Indicatore unità Uscita di controllo sezione G |
8 |
E1 |
Indicatore unità sezione E uscita di controllo |
9 |
D2 |
Uscita di controllo della sezione 0 dell'indicatore delle decine |
10 |
S2 |
Uscita di controllo della sezione Dall'indicatore delle decine |
11 |
V2 |
Sezione B uscita di controllo dell'indicatore delle decine |
12 |
A2 |
Sezione A Uscita di controllo dell'indicatore delle decine |
13 |
F2 |
Uscita di controllo della sezione F dell'indicatore delle decine |
14 |
E2 |
Decine indicatore sezione E uscita di controllo |
15 |
D3 |
Uscita di controllo della sezione D dell'indicatore delle centinaia |
16 |
VZ |
Uscita di controllo della sezione B dell'indicatore delle centinaia |
17 |
F3 |
Uscita di controllo della sezione F dell'indicatore delle centinaia |
18 |
CE |
Uscita di controllo della sezione E dell'indicatore delle centinaia |
19 |
AB4 |
Uscita di controllo di entrambe le metà dell'indicatore 1 mille |
20 |
POL |
Uscita di controllo del segno meno dell'indicatore |
21 |
BP
GND |
Uscita comune dell'indicatore LCD (per VT7106)
Filo comune ("massa") della parte digitale (per VT7107) |
22 |
G3 |
Uscita di controllo della sezione G dell'indicatore delle centinaia |
23 |
A3 |
Centinaia indicatore sezione A uscita di controllo |
24 |
NW |
Uscita di controllo della sezione dal display delle centinaia |
25 |
G2 |
Uscita di controllo della sezione G dell'indicatore delle decine |
26 |
V- |
Morsetto di alimentazione negativo |
27 |
VINT |
Uscita integratore |
28 |
VBUF |
Terminale di collegamento della resistenza integrata |
29 |
CAZ |
Terminale di connessione del condensatore a zero automatico |
30 |
V-N |
Ingresso analogico basso |
31 |
V+N |
Ingresso analogico ad alto livello |
32 |
AU |
Terra analogica |
33 |
C-REF |
Terminale di collegamento del condensatore della tensione di riferimento |
34 |
C+REF |
Terminale di collegamento del condensatore della tensione di riferimento |
35 |
V-REF |
Terminale di collegamento della tensione di riferimento esterno |
36 |
V+REF |
Terminale di collegamento della tensione di riferimento esterno |
37 |
TEST |
uscita di controllo |
38 |
OSC3 |
Pin di connessione del condensatore dell'orologio |
39 |
OSC2 |
Terminale di collegamento della resistenza di clock |
40 |
OSC1 |
Punto di connessione comune per resistore e condensatore di clock |
Tabella 2
Nome parametro, unità di misura |
Designazione |
Parametro |
alimentazione
da v-fino a V+, B |
VMAX |
15 |
Tensione analogica in ingresso, V |
VBX MAX |
da v-fino a V+ |
Tensione di ingresso di riferimento, V |
VOP MAX |
da v-fino a V+ |
Ampiezza degli impulsi di clock, V |
VUN MASSIMO |
da GND a V+ |
Potenza dissipata, W |
NMAX |
0,8 |
Temperatura di esercizio del cristallo, °С |
TOPR |
0 70 ... |
Temperatura di stoccaggio, ° С |
TSTG |
-55 ... + 150 |
Tabella 3
Nome parametro, unità di misura |
Designazione |
norma |
Modalità di misurazione |
Ming |
tipo |
Max |
Tensione di alimentazione (VT7106), V |
VPETE |
7 |
10 |
12 |
- |
Tensione di entrambi gli alimentatori (VT7 107), V |
VPETE |
3,5 |
5 |
6 |
- |
Corrente consumata dall'alimentatore (esclusa la corrente del LED per ВТ7107), mA |
IDD |
- |
0,6 |
1,0 |
VN=0 |
Corrente di dispersione in ingresso, pA |
IPERDITE |
|
1 |
10 |
VN=0 |
Tensione di controllo del segmento AV4 (VT7106), V |
VLCD |
4 |
5 |
6 |
- |
Corrente di controllo del segmento (tranne АВ4, VT7107), mA |
ILED |
5 |
7 |
- |
Voltaggio sul segmento 3B |
Corrente di controllo del segmento АВ4 (ВТ7107), mA |
ILED1 |
10 |
15 |
- |
Voltaggio sul segmento 3B |
Tensione di terra analogica (rispetto all'uscita del generatore positivo), V |
VANACOM |
2,7 |
3,0 |
3,3 |
25 kΩ tra massa e positivo di alimentazione |
Livello di rumore (da picco a picco), μV |
VN |
- |
15 |
- |
A VN=0 su range 200 mV |
Letture del contatore a tensione di ingresso zero |
|
all'000,0 ottobre |
± 000,0 |
+ 000,0 |
A VN=0 su range 200 mV |
Letture relative dei contatori |
|
999 |
999/1000 |
1000 |
A VN=VREF= 100 mV |
Linearità della trasformazione (massima deviazione da una retta ideale), numero di unità della cifra meno significativa |
|
-1 |
± 0,2 |
+1 |
Sulla gamma 200mV o 2V |
Deriva zero µV/ °С |
|
- |
0,2 |
1 |
VN=0,TOPR=0...70 °C |
Errore di squilibrio, conteggio LSB |
|
-1 |
± 0,2 |
+1 |
V-N=V+N=200 mV |
Non linearità del fattore di conversione, µV/V |
CMRR |
- |
50 |
200 |
VCM=±1 V, VN=0 V, portata 200 mV |
Riso. 2. Schema di accensione dell'LSI BT7106
Riso. 2. Schema di accensione dell'LSI BT7107
Il microcircuito VT7106 è alimentato da un'unica sorgente con una tensione di 9 ... 10 V, il cui polo positivo è collegato al pin 1, il negativo al pin 26. Per alimentare il VT7107 sono necessarie due sorgenti da 5 V. Il punto comune di entrambe le sorgenti è il pin 21, +5 V viene fornito al pin 1, -5 V - al pin 26. Il circuito di commutazione del BIS VT7106 è mostrato in fig. 2 e VT7107 - in fig. 3.
I microcircuiti funzionano come segue (Fig. 4). La tensione misurata viene applicata al condensatore integratore CINT entro un intervallo di tempo fisso determinato dal generatore di clock. La carica accumulata dal condensatore sarà proporzionale alla tensione di ingresso, a condizione che la frequenza di clock e la corrente di ingresso siano costanti.
Riso. 4. Il principio di funzionamento dei microcircuiti
Questo condensatore viene quindi scaricato a zero da un segnale di riferimento con polarità opposta all'ingresso. L'intervallo di tempo necessario per la scarica del condensatore integratore viene misurato dal contatore di impulsi di conteggio per visualizzare il risultato. È proporzionale al valore medio del segnale di ingresso nel tempo di integrazione.
Pubblicazione: cxem.net
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Il team ha chiamato il loro nuovo sviluppo MeRAM. Ha un grande potenziale per l'uso in quasi tutti i dispositivi elettronici: smartphone, tablet, computer, microprocessori. Puoi anche usarlo per memorizzare i dati. Il principale vantaggio di MeRAM rispetto ad altre tecnologie è la sua combinazione di basso consumo energetico, elevate velocità di lettura e scrittura e non volatilità: la capacità di conservare i dati in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione.
Attualmente, la memoria magnetica è realizzata sulla base della tecnologia che utilizza lo spin degli elettroni e non solo le loro cariche. Questa tecnologia (SST) utilizza la corrente elettrica per scrivere i dati nella memoria. Supera le altre tecnologie in molti modi, ma richiede una certa quantità di energia, e parecchia, e quindi genera calore durante la registrazione. Inoltre, il volume di tale memoria è limitato dalle correnti richieste per registrare le informazioni per unità di area.
Nel caso di MeRAM, gli scienziati hanno sostituito la corrente, che svolge un ruolo chiave nell'SST, con la tensione. Ciò elimina la necessità di trasferire enormi quantità di elettroni attraverso i fili e utilizza invece differenze di potenziale elettrico per cambiare bit magnetici e registrare informazioni. Di conseguenza, il computer genera molto meno calore, rendendolo fino a 1000 volte più efficiente dal punto di vista energetico. E la memoria stessa può essere 5 volte più densa: più informazioni vengono archiviate nella stessa area fisica, il che riduce un po' il costo del trasferimento.
"La capacità di commutare magneti di dimensioni nanometriche utilizzando la tensione è un'area di ricerca importante e in rapida crescita nel magnetismo", ha affermato l'elettrotecnico Pedram Khalili, leader del progetto presso l'UCLA. come funzioneranno i dispositivi senza la necessità di un campo magnetico esterno e come per integrarli in array di memoria ad alta densità".
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Yuri Gavrilovich
Grazie mille ai bibliotecari! Molto ben informato e comprensibile [up]
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