风轮机
Analog Devices offers a wide range of high-performance data acquisition and signal processing technologies which are used in wind turbines around the world.
Value and Benefits
Our solutions for wind turbine systems facilitate highly granular data acquisition for functions spanning generator and power converter control to system integrity monitoring, all of which serve to maximize operational efficiency and safety.
Offers isolation technology for signal integrity, robustness, and safety
Features precision signal chains for highest accuracy measurement
Enables proactive maintenance for maximum safety and efficiency
Featured Products
ADXL354
模拟输出ADXL354和数字输出ADXL355均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL354B支持±2 g和±4 g范围,ADXL354C支持±2 g和±8 g范围,ADXL355支持±2 g、±4 g和±8 g范围。ADXL354/ADXL355在温度范围内提供低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。
ADXL355体积小巧,集成度高,是物联网(IoT)传感器节点和其他无线产品设计的理想之选。
ADXL355多功能引脚名称仅可由串行外设接口(SPI)或I2C接口的相关功能引用。
应用
- 惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS)
- 平台稳定系统
- 结构健康监控
- 地震成像
- 倾斜检测
- 机器人
- 状态监控
应用
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- 风轮机
- 储能解决方案
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医疗健康
- 生命体征测量
- 可穿戴健康监护仪
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ADXL355
模拟输出ADXL354和数字输出ADXL355均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL354B支持±2 g和±4 g范围,ADXL354C支持±2 g和±8 g范围,ADXL355支持±2 g、±4 g和±8 g范围。ADXL354/ADXL355在温度范围内提供低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。
ADXL355体积小巧,集成度高,是物联网(IoT)传感器节点和其他无线产品设计的理想之选。
ADXL355多功能引脚名称仅可由串行外设接口(SPI)或I2C接口的相关功能引用。
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- 惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS)
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图1所示电路是一个集成的2线、3线或4线电阻温度检测器(RTD)系统,基于 AD7124-4/AD7124-8 低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。
本电路笔记使用B类Pt100 RTD传感器,其在0°C时的精度为±0.3°C,但它可以支持其他精度更高的RTD类型,如A类、AA类、1/3 DIN或1/10 DIN。此电路还支持低功率应用中使用的Pt1000 RTD。
AD7124-4/AD7124-8可以实现高分辨率、低非线性、低噪声性能及50 Hz/60 Hz高抑制性能,适合于工业RTD系统。在全功率模式、选择sinc4滤波器、输出数据速率为50 SPS的条件下,系统的典型峰峰值分辨率为0.0043°C(17.9位);在低功耗模式、选择后置滤波器、输出数据速率为25 SPS的条件下,系统的典型峰峰值分辨率为0.0092°C(16.8位)。这些设置表明,系统精度明显优于传感器精度。
AD7124-4/AD7124-8集成了支持RTD测量所需的几个重要系统构建模块。包括可编程激励电流源和可编程增益放大器(PGA)在内的多种功能分别用于激励和放大RTD信号,从而支持其直接与传感器连接并简化设计,同时降低成本和功耗。
片内数字滤波的多个选项和三种集成功耗模式(其中电流消耗、输出数据速率范围、建立时间和均方根噪声均得到优化)为应用提供了灵活性。低功耗模式下消耗的电流仅为255 µA,全功率模式下消耗的电流为930 µA。在关断模式下,整个ADC及其辅助功能全被关断,此时AD7124-4/AD7124-8的典型功耗为1 µA。这些功耗选项使得AD7124-4/AD7124-8既适合功耗不重要的应用,如输入模块,也适合低功耗应用,如环路供电智能变送器(整个变送器的功耗必须低于4 mA)。
AD7124-4/AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为其全面特性组合的一部分。此功能可用来检查模拟引脚上的电平是否在额定工作范围以内。这些器件还包括对串行外设接口(SPI)总线的循环冗余校验(CRC)和信号链检查,从而提供更鲁棒的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减小解决方案尺寸、缩短设计时间并节省成本。
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锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。图1所示电路中的6通道AD7280A器件充当主监控器,向系统演示平台(SDP-B)评估板提供精确的电压测量数据,而6通道 AD8280器件充当副监控器和保护系统。两个器件均采用8 V至30 V的单电源宽工作电压范围,工作温度范围为–40°C至+105°C工业温度范围。
AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET晶体管,允许各电池放电,并强行使堆叠中的所有电池单元具有相同电压。
AD8280独立于主监控器工作,并提供报警功能,可指示超容差条件。该器件内置自用基准电压源和LDO,二者均完全采用电池组供电。基准电压源与外部电阻分压器一起,用来设置过压/欠压的跳变点。每个电池通道都含有可编程去毛刺(D/G)电路,以免瞬时输入电平引发报警。
AD7280A和AD8280位于电池管理系统(BMS)的高压端,具有一个菊花链接口,最多能将8个AD7280A和8个AD8280堆叠在一起,以监控48个锂离子电池单元的电压。堆叠中的相邻AD7280A和AD8280可以直接通信,向上向下传递数据,而无需隔离。
堆叠底部的主器件使用SPI接口和GPIO与SDP-B评估板通信,只有在这个地方才需要高压电流隔离,以便保护SDP-B板的低压端。数字隔离器ADuM1400, ADuM1401和集成DC-DC转换器的隔离器ADuM5404共同提供所需的11通道隔离,构成一种紧凑、高性价比的解决方案。ADuM5404还可为较低AD7280A的VDRIVE输入提供5 V隔离输出,并为ADuM1400和ADuM1401隔离器提供VDD2电源电压。
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图1所示电路集成了双轴加速度计ADXL203和12位逐次逼近(SAR)型ADC AD7887,打造出一款双轴倾斜测量系统。
ADXL203是一款多晶硅表面微加工传感器并集成信号调理电路。X或Y轴方向的加速度会在器件的XOUT 或YOUT输出端上产生相应的输出电压。X轴和Y轴相互垂直。AD8608四通道运算放大器会对ADXL203输出进行缓冲、衰减和电平转换,使输出处于适当的电平,从而驱动AD7887的输入。选择轨到轨输入/输出AD8608的原因是它具有低失调电压(最大值为65 μV)、低偏置电流(最大值为1 pA)、低噪声(8 nV/√Hz)且尺寸小(14引脚SOIC或TSSOP封装)等特性。
AD7887可通过片内控制寄存器配置为单通道或双通道工作模式。本应用中将该器件配置为双通道模式,以允许用户监控ADXL203的两个输出,因此提供了一种更为准确和完善的解决方案。
在整个温度范围内,该系统可在90°范围内维持1°的精度。该电路凭借这一精度、性能和范围提供一种低成本、低功耗、小尺寸的校准相关解决方案。ADXL203的最小额定工作温度范围为−40°C至+105°C,并提供8引脚陶瓷无引脚芯片载体封装(LCC)。
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理想情况下,无线测量节点具有低功耗、长距离特点,易于与不同传感器接口。通过配合使用ADI公司的三款器件,可以实现平均电流消耗<70 μA、距离接近1 km(无障碍)、数据速率达到每分钟一次传输的智能测量节点,同时维持16位ADC性能(见图1),使电路适合电池供电和自动化、远程检测等应用。
系统内包含的低功耗温度测量节点每分钟唤醒一次,测量温度并将结果以10 kbps速率发送到基节点,然后返回睡眠状态。基节点不断接收来自测量节点的数据包,并通过UART将信息发送到PC,以便在“超级终端”内显示。
ADUC7060精密模拟微控制器采用低功耗ARM7内核,拥有多种精密模拟功能。由于内置片上多路复用器、数字可编程增益放大器(PGA)、基准电压源、可编程电流源和24位Σ-Δ型ADC,该器件几乎可直接连接任何温度和桥式传感器。本例中选择的是4线式Pt100(100 Ω铂RTD)温度传感器。有关测量电路的详情请参阅应用笔记应用笔记AN-0970 本应用选择的无线频段是低于1GHz的免执照ISM(工业、科研和医用)频段。ADF7021 收发器支持431 MHz至478 MHz及862 MHz至956 MHz范围内的频段,因此是必然选择。该低功耗收发器所需的外部元件极少,可以轻松连接ADuC7060精密模拟微控制器,性能卓越。
ADP121 稳压器利用两节1.5 V电池提供2.5 V电源电压。该稳压器的极低静态电流(无负载时为11 μA)对尽可能延长电池寿命至关重要。
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本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精密模拟微控制器 ADuC7060/ADuC7061 。ADuC7060/ADuC7061集成双通道24位Σ-Δ型ADC、双通道可编程电流源、14位DAC、1.2 V内部基准电压源、ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。
在本电路中,ADuC7060/ADuC7061连接到一个热电偶和一个100 Ω Pt RTD。RTD用于执行冷结补偿。
在源代码中,ADC采样速率选择100 Hz。当ADC输入PGA的增益配置为32时,ADuC7060/ADuC7061的无噪声分辨率大于18位。
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利用电压输出DAC实现真正的16位性能不仅要求选择适当的DAC,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本电路使用AD5542A/AD5541A电压输出DAC、ADR421基准电压源以及用作基准电压缓冲的AD8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。
基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 dB的AD8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动能力的要求。
需要时,精密、低失调OP1177 可以用作可选的输出缓冲器。
这一器件组合可以提供业界较领先的16位分辨率、±1 LSB积分非线性(INL)和±1 LSB微分非线性(DNL),可以确保单调性,并且具有低功耗、小PCB和高性价比等特性。
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ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路堪称性价比最高、功耗最低、电路板面积最小的解决方案。高度集成和低功耗特性,使ADuC7060/ADuC7061能够直接采用4 mA至20 mA应用中的环路电源供电。如果ARM7内核在640 kHz下工作,主ADC有效并测量外部RTD温度传感器,PWM控制4 mA至20 mA反馈电路,则整个电路的功耗典型值为3.15 mA。有关功耗的详细信息参见电路描述部分。
在温度测量的间隙,可以关断ADC和RTD激励电流源,以进一步降低功耗。
100 Ω Pt RTD为Enercorp #PCS11503.1。完整电路的精度高于±1°C。此RTD的温度范围为−50°C至+130°C。它采用1206尺寸的SMD封装,温度系数为0.385 Ω/°C。
ADuC7060/ADuC7061内部主ADC的峰峰值无噪声码分辨率大于18位。基于PWM的DAC输出提供12位有效分辨率。整个电路的性能将在电路描述部分讨论。
ADuC7061采用5 mm × 5 mm 32-LFCSP小型封装,因此整个电路可以放在极小的PCB上,从而进一步降低成本。
本电路的重点主要在4 mA至20 mA接口方面。有关RTD传感器与ADC接口和RTD测量结果线性化技术的详细信息,请参考应用笔记 AN-0970(中文版) 和电路笔记CN-0075。
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本电路显示如何在精密热敏电阻温度监控应用中使用精密模拟微控制器 ADuC7122 。ADuC7122集成多通道12位SAR ADC、12个12位DAC、1.2 V内部基准电压源、ARM7内核、126 kB闪存、8 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和两个I2C 接口等。它与一个4.7 kΩ热敏电阻相连。
ADuC7122采用7 mm × 7 mm、108引脚BGA小型封装,因此整个电路可以放在极小的PCB上,从而进一步降低成本。
热敏电阻是对温度敏感的低成本电阻,功能与RTD相似,由固体半导体材料构成,具有正或负温度系数。热敏电阻价格低廉,灵敏度高,可以检测RTD或热电偶无法观察到的细微温度变化。然而,热敏电阻具有高度非线性特征;因此,如果不采用线性化技术,它只能应用于非常窄的温度范围。电路线性化技术可以通过软件实现,但这不在本文讨论范围之内。
尽管具有功能强大的ARM7内核和高速SAR ADC,但ADuC7122仍是一款低功耗解决方案。当ARM7内核在326.4 kHz工作、主ADC有效并测量外部温度传感器时,整个电路的典型功耗为7 mA。在两次温度测量之间可以关断ADC和/或微控制器,使功耗进一步降低。
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本电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而消除系统中可能存在的接地环路。
在工业和仪器仪表应用中,TIA/EIA RS-485总线标准是使用广泛的物理层总线设计标准之一。RS-485提供多个系统之间的差分数据传输,这些系统通常相距很远。相比RS-232标准,RS-485通信可通过差分通信方式提供额外的鲁棒性。
TIA/EIA RS-232器件广泛用于工业机器、网络设备和科研仪器中。在现代个人电脑中(个人电脑经常用来调试网络问题),大部分外设接口已经采用USB代替RS-232,并且很多电脑不再配备RS-232端口。图1中的电路为RS-232和RS-485接口提供鲁棒而紧凑的解决方案。
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LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。
本电路采用AD598LVDT信号调理器,包含一个正弦波振荡器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信号。AD598还可将副边输出转换为直流电压。 AD8615 轨到轨放大器缓冲AD598的输出,并驱动低功耗12位逐次逼近型模数转换器(ADC)。系统动态范围为82 dB,带宽为250 Hz,非常适合精密工业位置和计量应用。
采用±15 V电源供电时,系统的信号调理电路功耗仅为15 mA;采用+5 V电源供电时,功耗为3 mA,是远程应用的理想选择。该电路可从300英尺外远程操作LVDT,且其输出最远可驱动1000英尺。
本电路笔记讨论LVDT基本操作理论和设计步骤,用于优化图1中带宽给定的电路,包括噪声分析和器件选型方面的考虑。
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CN0385
该电路可以处理八个增益独立的通道,兼容单端和差分输入信号。
模拟前端包括一个多路复用器、可编程增益仪表放大器(PGIA)、用于执行单端转差分任务的精密模数转换器(ADC) 驱动器,以及一个用于采样有效通道信号的 18 位、2.0 MSPS 精密 PulSAR® ADC。提供 0.4、0.8、1.6 和 3.2 增益配置。
turbo 模式下,系统最大采样速率为 2 MSPS;正常模式下为1.5 MSPS。通道切换逻辑与 ADC 转换同步,最大通道切换速率为1.5 MHz。turbo模式下,单通道采样速率高达2 MSPS,分辨率为 18 位。通道切换速率高达 750 kHz 时依然具有18位性能。
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CN0228
图1中的高性能PLL频率合成器电路要求为一个倍频程范围(1 GHz至2 GHz)电压控制振荡器(VCO)提供28 V的调谐电压。一个高效的升压转换器可提供该电压,电路采用5 V单电源供电,DC-DC升压转换器未造成相位噪声性能显著下降。
该电路针对通过倍频程范围VCO提供宽输出频率范围的PLL而优化。这类VCO要求高调谐电压,以相对较低的电源电压工作的多数系统可能无法提供该电压。
例如,虽然电路中的VCO (Synergy DCYS100200-12)覆盖了1 GHz至2 GHz频段,但要使用全部倍频程范围,则需要0 V至28 V的调谐电压。
该调谐电压有两种提供方式。传统技术采用一个有源环路滤波器,其放大器由高压电源供电。而优质技术则采用一个高压PLL频率合成器,如 ADF4150HV,其中,由PLL提供调谐电压,无需使用有源环路滤波器。
尽管两种解决方案都要求高压电源,但ADF4150HV无需有源环路滤波器,不但可以减少所需元件数量、降低成本,同时还可减少有源滤波器中放大器存在的失真和相位噪声问题。高压电源连接至ADF4150HV电荷泵的 VP 引脚,无源环路滤波器会使电源上的任何纹波与VCO输入相隔离。
对失真和纹波的敏感度降低后,高效的DC-DC升压转换器就可以从5 V电源产生ADF4150HV的电荷泵电源引脚 (VP) 所需要的28 V电源。关于PLL供电的完整讨论,请参阅 " “PLL的电源管理设计,"《模拟对话》, 45-09。
图1所示为一种行业较领先的解决方案,采用的是ADF4150HV和 ADP1613 升压转换器。升压调节器的电路板总面积只有43 mm2,ADP1613采用8引脚MSOP封装。
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图1所示电路是一个完整的模拟前端,它利用一个16位差分输入PulSAR® ADC对±10 V工业级信号进行数字转换。该电路仅利用两个模拟器件,来提供一路具有高共模抑制(CMR)性能的高阻抗仪表放大器输入、电平转换、衰减和差分转换功能。由于具有高集成度,该电路可节省印刷电路板空间,为常见的工业应用提供高性价比解决方案。
在过程控制和工业自动化系统中,典型的信号电平最高可达±10 V。而来自热电偶和称重传感器等传感器的信号输入则较小,因此常常会遇到大共模电压摆幅,这就需要灵活的模拟输入,它能以高共模抑制性能处理大小差分信号,同时具有高阻抗输入。
用现代低压ADC处理工业级信号时,必须进行衰减和电平转换。此外,全差分输入ADC具有以下优势:良好的共模抑制性能,更少的二阶失真产物,以及简化的直流调整算法。因此,工业信号需要经过进一步调理才能与差分输入ADC正确接口。
图1所示电路是一个完整且具有高集成度的模拟前端工业级信号调理器,仅使用两个有源器件来驱动差分输入16位PulSAR ADC AD7687 :精密仪表放大器(片内集成两个辅助运算放大器)AD8295 和电平转换器/ADC驱动器AD8275 。低噪声2.5V XFET®基准电压源 ADR431 为ADC提供基准电压。
AD8295是一款精密仪表放大器,片内集成两个非专用信号处理放大器和两个精密匹配的20 kΩ电阻,采用4 mm × 4 mm封装。
AD8275是一款G = 0.2差动放大器,可以用来衰减±10 V工业信号,衰减后的信号可以与单电源低压ADC轻松接口。AD8275在该电路中执行衰减和电平转换功能,可以保持良好的CMR,无需任何外部元件。
AD7687是一款16位逐次逼近型ADC,采用2.3 V至5.5 V的单电源供电。它采用差分输入,具有良好的CMR,并且能够简化SAR ADC的使用。
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CN0209
图1所示电路是一款适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端(AFE)。它支持下列输入:2/3/4线RTD配置、带冷结补偿的热电偶输入、单极性和双极性输入电压、4 mA至20 mA输入。
如今,许多模拟输入模块使用线链路(跳线)来配置客户输入要求,配置和重新配置输入需要时间、知识和手动干预。本电路提供一个用来配置工作模式的软件可控开关以及用来激励RTD的恒流源。本电路也可以重新配置,以便设置热电偶配置的共模电压。一个差分放大器用来调理Σ-Δ ADC的模拟输入范围。本电路以较低的成本提供业界较领先的性能。
由于AD8676 和 AD8275 提供电压增益,因此该设计特别适合小信号输入、所有类型的RTD或热电偶。
AD7193 是一款24位Σ-Δ型ADC,可配置为四路差分输入或八路伪差分输入。ADuM1400 和 ADuM1401在微控制器与ADC之间提供所需的全部信号隔离。本电路还含有标准外部保护功能,符合IEC 61000标准。
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标准单端工业信号电平(±5 V、±10 V或0 V至+10 V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其具有与ADC输入要求相匹配的正确幅度和共模电压。
虽然可以利用电阻网络和双通道运放来设计适当的接口电路,但电阻的比率匹配误差和放大器之间的误差会形成最终输出端的误差。特别是在低功耗水平上,实现所需的输出相位匹配和建立时间可能非常困难。
图1所示电路采用差分放大器 AD8475 执行衰减、电平转换和差分转换,无需任何外部元件。其交流和直流性能兼容18位、1 MSPSAD7982 PulSAR® ADC以及该系列的其它16/18位产品,采样速率可高达4 MSPS。
AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密薄膜增益设置电阻,可提供精密衰减(0.4×或0.8×)、共模电平转换、单端差分转换及输入过压保护等功能。采用5 V单电源供电时,其功耗仅为15 mW。18位、1 MSPS AD7982的功耗仅为7 mW,比竞争产品低30倍。该组合的总功耗仅为22 mW。
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本电路是一个由高功率开关MOSFET组成的H电桥,由低压逻辑信号控制,如图1所示。该电路为低电平逻辑信号和高功率电桥提供了一个方便的接口。H电桥的高端和低端均使用低成本N沟道功率MOSFET。该电路还在控制侧与电源侧之间提供隔离。本电路可以用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换、照明、音频放大器和不间断电源(UPS)等应用中。
现代微处理器和微控制器一般为低功耗型,采用低电源电压工作。2.5 V CMOS逻辑输出的源电流和吸电流在μA到mA范围。为了驱动一个12 V切换、4 A峰值电流的H电桥,必须精心选择接口和电平转换器件,特别是要求低抖动时。
ADG787是一款低压CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。采用5 V直流电源时,有效的高电平输入逻辑电压可以低至2 V。因此,ADG787能够提供驱动半桥驱动器ADuM7234所需的2.5 V控制信号到5 V逻辑电平的转换。
ADuM7234是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出,因而可以专门在H电桥中使用N沟道MOSFET。使用N沟道MOSFET有多种好处:N沟道MOSFET的导通电阻通常仅为P沟道MOSFET的1/3,最大电流更高;切换速度更快,功耗得以降低;上升时间与下降时间是对称的。
ADuM7234的4 A峰值驱动电流确保功率MOSFET可以高速接通和断开,使得H电桥级的功耗最小。本电路中,H电桥的最大驱动电流可以高达85 A,它受最大容许的MOSFET电流限制。
ADuC7061 是一款低功耗、基于ARM7的精密模拟微控制器,集成脉宽调制(PWM)控制器,其输出经过适当的电平转换和调理后,可以用来驱动H电桥。
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图1所示电路测量450 MHz至6 GHz的任意RF频率下的峰值和rms功率,动态范围约为45 dB。测量结果转换为差分信号以便消除噪声,并通过串行接口和集成基准电压源在12位SAR ADC的输出端形成数字代码。在数字域中执行简单的两点校准。
ADL5502 是一款均值响应(true rms)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数(CF)。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。峰值保持功能允许利用较低采样速率的ADC捕获包络中的短峰值。该器件的总功耗仅为3 mA (3 V)。
The ADA4891-4 是一款高速、四通道、CMOS放大器,兼具高性能、低成本优势。每个放大器的功耗仅为4.4 mA (3 V)。该放大器具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下300 mV。轨到轨输出级使输出摆幅可以达到各供电轨50 mV以内,以确保最大的动态范围。低失真和快速建立时间则使该器件成为此应用的理想选择。
AD7266 是一款双通道、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,采样速率最高可达2 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30 MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。功耗仅为3 mA (3 V)。此外还内置一个2.5 V基准电压源。
电路采用ADP121的+3.3 V单电源供电,ADP121是一款低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为135 mV,这种低压差特性不仅可改善功效,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。满载时静态电流低至30 μA,因此ADP121非常适合电池供电的便携式设备使用。
ADP121可提供1.2 V至3.3 V范围内的输出电压,其性能经过优化,采用1 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作。ADP121具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP121提供5引脚TSOT和4引脚、0.4 mm间距无卤素WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式应用的业界最小尺寸解决方案。
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数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。
所选DAC为配有标准串行接口的高分辨率(14或16位)、低功耗CMOS。16位DAC AD5543提供超紧凑(3 mm × 4.7 mm)的8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。14位DAC AD5446 提供小型10引脚MSOP封装。这两款DAC均与大多数DSP接口标准兼容,而且兼容SPI、QSPI和MICROWIRE。外部基准电压输入允许输出电平可以有许多变化,最高可达10 V。
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本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuC7060 或 ADuC7061精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061集成双通道24位∑-△型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、14位数模转换器(DAC)、1.2 V内置基准电压源以及ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM和各种数字外设,例如UART、定时器、串行外设接口(SPI)和I2C接口。
在该电路中,ADuC7060/ADuC7061连接到一个热电偶和一个100Ω铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于冷结补偿。作为额外选项,ADT7311数字温度传感器可用于代替RTD来测量冷结温度。
在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的增益配置为32时,ADuC7060/ADuC7061的无噪声分辨率大于18位。
与主机的单边半字节传输(SENT)接口通过使用定时器控制数字输出引脚来实现。然后,使用外部NPN晶体管将此数字输出引脚通过外部方式电平转换为5 V。按照SENT协议(SAE J2716标准)第6.3.1节的建议在SENT输出电路中提供了EMC滤波器。数据按下降沿到下降沿测量,每个脉冲的持续时间与系统时钟周期数相关。可通过测量SYNC脉冲来确定系统时钟速率。SYNC脉冲在每个数据包开始时发送。要了解更多详情,请参见“SENT接口”部分。
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电路使用扩展显示识别数据(EDID)内容, 确保来自HDMI/DVI的视频流可达到HDMI源、转换器和视频图像适配器(VGA)显示所支持的最高分辨率。
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该电路有很多优势。高度集成的视频接收器无需额外的现场可编程门阵列(FPGA)便可调节视频。可轻松通过I2C写入调节亮度、对比度或改变音频音量。内置式EDID存储器可减少器件数量和电路板面积。降压开关调节器允许USB端口对电路供电。通过采用业界标准的片间连接,接收器、编解码器和视频数模转换器(DAC)之间可实现直接互连。该电路使用2层印刷电路板(PCB),能以高达UXGA的分辨率(60 Hz时1600 × 1200)工作。
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该电路提供一款完整的、完全隔离、模拟输出通道,适合需要标准4mA至20 mA HART®1-兼容型电流输出和单极性/双极性输出电压范围的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块。它为通道间隔离PLC/DCS输出模块或其他所有需要完全隔离式模拟输出的工业应用提供了灵活的构建块。电路在模拟输出端还提供了外部保护功能。
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