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AD736JR图片预览
型号: AD736JR
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内容描述: 低成本,低功耗,真RMS至DC转换器 [Low Cost, Low Power, True RMS-to-DC Converter]
分类和应用: 转换器模拟特殊功能转换器光电二极管
文件页数/大小: 8 页 / 220 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD736
RMS测量 - 选择最优
值对C
AV
由于外部求平均值电容,C
AV
“持有”经过整流
在有效值计算田间输入信号,其值直接自动对焦
fects均方根测定的精度,特别是在低
频率。另外,由于平均化电容器AP-
跨越二极管梨均方根核心,平均化时间常数
将成倍增加,作为输入信号被减小。这
意味着随着输入电平降低由于非理想,误差
平均意志
减少
而所花费的时间用于该电路
安顿到新的RMS电平会
增加。
因此,较低的输入
级别允许该电路执行更好(由于增加的平均值
老化)而增加测量之间的等待时间。
显然,选择C下
AV
, computa-之间的权衡
tional精度和建立时间是必需的。
如图所示,直流误差的平均值之间的差
的输出信号(当所有的波纹在输出已
通过外部滤波),并提供了理想直流输出除去。直流
因此误差成分被设定仅由平均化的值
电容使用,再多的过滤后(即,使用非常
大型C
F
)将使输出电压等于其理想值。
交流误差分量,输出纹波小,可以很容易地重新
通过使用足够大的后滤波电容C移动
F
.
在大多数情况下,无论是直流和交流的组合大小
误差分量需要考虑选择appro-时
对于用电容器C priate值
AV
和C
F
。这种结合的错误,
表示测量的最大的不确定性
称为“平均误差”和等于峰值
输出纹波加直流误差。
作为输入频率的增加,两者的误差分量DE-
折痕迅速:如果输入频率加倍,对于直流误差和
纹波降低到1/4和1/2的原始值,分别为
并迅速变得无足轻重。
AC测量精度和波峰因数
输入波形的波峰因数往往被忽视时,
确定交流测量的准确性。波峰因数
定义为峰值信号幅度的均方根值之比上午
波幅(参考= V
PEAK
/ V均方根) 。许多常见的波形,如
正弦波和三角波,具有相对较低的波峰因数( ≥2 ) 。
其它波形,如低占空比的脉冲串和SCR
波形,具有高波峰因数。这些类型的波形
需要很长的平均化时间常数(以平均出长
脉冲之间的时间段) 。图6示出了附加的
误差与在AD736的对C的各种值波峰因数
AV
.
选择实用价值输入
耦合(C
C
) ,平均(C
AV
)和过滤
(C
F
)的电容
表二提供的C实用价值
AV
和C
F
常见的应用。
图17. AD736的平均响应电路
快速建立时间VIA平均
RESPONDING连接(图17)
应用
表II中。 AD737电容选择图
RMS
输入
水平
最大
C
AV
频率佳洁士
截止
因素
(–3dB)
C
F
解决
时间*
至1%
因为平均响应连接不使用的
C
AV
平均电容,其稳定时间不与IN-变化
把信号电平;它是由RC时间常数单独确定
的C
F
和内部8 kΩ电阻的输出放大器的
反馈路径。
DC误差,输出纹波和平均
错误
通用0-1 V
有效值计算
20赫兹
200赫兹
5
5
5
5
150
µF
10
µF
360毫秒
15
µF
1
µF
36毫秒
33
µF
10
µF
360毫秒
3.3
µF
1
µF
36毫秒
33
µF
1.2秒
3.3
µF
120毫秒
33
µF
1.2秒
3.3
µF
120毫秒
0〜200 mV的20赫兹
200赫兹
通用
平均
回应
0–1 V
20赫兹
200赫兹
图18示出了AD736与典型输出波形
一个正弦波输入应用。正如所有真实世界的设备,所述
V的理想输出
OUT
= V
IN
从来都不是精确地实现;相反,
该输出包含一个直流和交流误差分量。
0〜200 mV的20赫兹
200赫兹
SCR波形
测量
0〜200 mV的50赫兹
60赫兹
0〜100 mV的50赫兹
60赫兹
音频
应用
演讲
音乐
0〜200 mV的300赫兹
0〜100 mV的20赫兹
3
10
5
5
5
5
100
µF
33
µF
1.2秒
82
µF
27
µF
1.0秒
50
µF
47
µF
33
µF
1.2秒
27
µF
1.0秒
1.5
µF
0.5
µF
18毫秒
100
µF
68
µF
2.4秒
图18.输出波形为正弦波输入电压
规定在规定的RMS输入电平输入信号增加*建立时间
从零。的稳定时间会更大用于降低幅度的输入信号。
版本C
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