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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Convertidores de analógico a digital VT7106 y VT7107. Dato de referencia

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Los BT7106 y BT7107 son convertidores de analógico a digital de 3,5 bits de alta calidad y baja potencia con salida directa a la pantalla. Todos los componentes activos necesarios para el funcionamiento del convertidor están contenidos en el chip CMOS. Incluye: un bloque de voltaje de conversión de analógico a digital - código; decodificador de indicadores de siete segmentos; circuito de interfaz que controla el indicador (solo para VT7106); fuente de voltaje de referencia y generador de reloj. BT7106 está diseñado para funcionar con un indicador de cristal líquido y BT7107, con un LED.

El microcircuito combina alta precisión y eficiencia. El valor de la deriva del cero no supera los 100 µV para el rango de 2 V y los 10 µV para el rango de 200 mV, el valor de la corriente de entrada es de 10 dA, el error de conteo es una unidad del dígito menos significativo. El sistema de corrección de cero incorporado elimina la compensación de cero sin el uso de un sistema de configuración externo. Los microcircuitos se colocan en paquetes DIP de 40 pines, su distribución de pines se muestra en la fig. 1. El propósito funcional de los terminales se da en la Tabla 1, los modos de funcionamiento límite (a una temperatura de 25 ° C) - en la Tabla 2, los parámetros eléctricos del circuito (a una tensión de alimentación de 10 V, una temperatura de 25 ° C, una frecuencia de reloj de 48 kHz, a menos que se especifique lo contrario) - en la Tabla 3.

Características de la ficha:

  • lecturas del indicador cero con voltaje de entrada cero;
  • determinación correcta de la polaridad de la señal de entrada a una señal de entrada muy pequeña, dentro de la precisión de medición;
  • bajo nivel de ruido de entrada;
  • baja potencia (6 mW) consumida por el microcircuito de la fuente de alimentación (sin tener en cuenta la energía consumida por el indicador LCD o LED);
  • entrada CMOS diferencial de alta resistencia (impedancia de entrada - alrededor de 1012 ohmios);
  • salida directa al indicador LCD para VT7106 y al indicador LED para VT7107;
  • sin ingredientes activos adicionales;
  • alta linealidad de conversión (error - menos de un bit menos significativo);
  • la presencia de una fuente de voltaje de referencia interna con una pequeña deriva de temperatura;
  • posibles aplicaciones: medidores de panel digitales, multímetros digitales, termómetros, medidores de capacitancia, medidores de pH, fotómetros, etc.
Convertidores de analógico a digital VT7106 y VT7107. Dato de referencia. Paquete de chips DIP
Arroz. 1. Paquete de chips DIP

Tabla 1

Número de salida Designación de clavijas Descripción de pines
1 V+ Terminal de fuente de alimentación positiva
2 D1 Salida de control de la sección D del indicador de unidades
3 S1 Salida de control de sección Desde indicador de unidad
4 V1 Salida de control de la sección B del indicador de unidades
5 A1 Sección indicadora de unidades Salida de control A
6 F1 Indicador de unidad Salida de control de la sección F
7 G1 Indicador de unidad Salida de control de la sección G
8 E1 Salida de control de la sección E del indicador de unidades
9 D2 Salida de control de sección 0 del indicador de decenas
10 S2 Salida de control de sección Del indicador de decenas
11 V2 Salida de control de la sección B del indicador de decenas
12 A2 Sección A salida de control del indicador de decenas
13 F2 Salida de control de la sección F del indicador de decenas
14 E2 Indicador de decenas sección E salida de control
15 D3 Indicador de centenas Salida de control de la sección D
16 Antiguo Testamento Indicador de centenas sección B salida de control
17 F3 Indicador de centenas Salida de control de la sección F
18 ЕЗ Indicador de centenas Salida de control de la sección E
19 AB4 Salida de control de ambas mitades del indicador 1 mil
20 POL Salida de control del signo menos del indicador
21 BP
GND
Salida común del indicador LCD (para VT7106)
Cable común ("tierra") de la parte digital (para VT7107)
22 G3 Indicador de centenas Salida de control de la sección G
23 A3 Indicador de centenas sección A salida de control
24 NW Salida de control de secciones de la pantalla de centenas
25 G2 Indicador de decenas Salida de control de la sección G
26 V- Terminal de fuente de alimentación negativa
27 VINT Salida del integrador
28 VBUF Terminal de conexión de resistencia integradora
29 CAZ Terminal de conexión del condensador de puesta a cero automática
30 V-N Entrada analógica baja
31 V+N Entrada analógica de alto nivel
32 AU Tierra analógica
33 C-REF Terminal de conexión del condensador de voltaje de referencia
34 C+REF Terminal de conexión del condensador de voltaje de referencia
35 V-REF Terminal de conexión de tensión de referencia externa
36 V+REF Terminal de conexión de tensión de referencia externa
37 PROBAR salida de control
38 OSC3 Clavija de conexión del condensador del reloj
39 OSC2 Terminal de conexión de resistencia de reloj
40 OSC1 Punto de conexión común para resistencia y condensador de reloj

Tabla 2

Nombre del parámetro, unidad de medida designación Parámetro
fuente de alimentación
de V-hasta V+, B
VMAX 15
Voltaje analógico de entrada, V VBX MÁX. de V-hasta V+
Voltaje de entrada de referencia, V VOP MAX de V-hasta V+
Amplitud de pulsos de reloj, V Vun máximo de GND a V+
Potencia disipada, W NMAX 0,8
Temperatura de funcionamiento del cristal, °С TRPO 0 70 ...
Temperatura de almacenamiento, ° C TSTG -55 ... + 150

Tabla 3

Nombre del parámetro, unidad de medida designación Norma Modo de medición
Min tipo Max
Tensión de alimentación (VT7106), V VPETE 7 10 12 -
Voltaje de ambas fuentes de alimentación (VT7 107), V VPETE 3,5 5 6 -
Corriente consumida de la fuente de alimentación (excluyendo la corriente LED para ВТ7107), mA IDD - 0,6 1,0 VN=0
Corriente de fuga de entrada, pA IFUGA   1 10 VN=0
Voltaje de control del segmento AV4 (VT7106), V VLCDS 4 5 6 -
Corriente de control de segmento (excepto АВ4, VT7107), mA ILED 5 7 - Voltaje en el segmento 3B
Corriente de control de segmento АВ4 (ВТ7107), mA ILED1 10 15 - Voltaje en el segmento 3B
Tensión de tierra analógica (con respecto a la salida de la fuente de alimentación positiva), V VANACOM 2,7 3,0 3,3 25 kΩ entre tierra y positivo de alimentación
Nivel de ruido (pico a pico), μV VN - 15 - en VN=0 en el rango de 200 mV
Lecturas del medidor con voltaje de entrada cero   -000,0 ± 000,0 +000,0 en VN=0 en el rango de 200 mV
Lecturas relativas del medidor   999 999/1000 1000 en VN=VREF=100mV
Linealidad de transformación (desviación máxima de una línea recta ideal), número de unidades del dígito menos significativo   -1 ± 0,2 +1 En el rango de 200mV o 2V
Deriva cero µV/ °С   - 0,2 1 VN=0,TRPO=0...70 °C
Error de desequilibrio, cuenta LSB   -1 ± 0,2 +1 V-N=V+N=200 mV
No linealidad del factor de conversión, µV/V CMRR - 50 200 VCM=±1 V, VN=0 V, rango 200 mV

Convertidores de analógico a digital VT7106 y VT7107. Dato de referencia. Circuito de conmutación BT7106 LSI
Arroz. 2. Esquema de encendido del LSI BT7106

Convertidores de analógico a digital VT7106 y VT7107. Dato de referencia. Circuito de conmutación BT7107 LSI
Arroz. 2. Esquema de encendido del LSI BT7107

El microcircuito VT7106 está alimentado por una sola fuente con un voltaje de 9 ... 10 V, cuyo polo positivo está conectado al pin 1, el negativo al pin 26. Para alimentar el VT7107, se necesitan dos fuentes de 5 V. El punto común de ambas fuentes es el pin 21, se suministran +5 V al pin 1, -5 V al pin 26. 7106 y VT2 - en la fig. 7107.

Los microcircuitos funcionan de la siguiente manera (Fig. 4). El voltaje medido se aplica al capacitor integrador CINT dentro de un intervalo de tiempo fijo determinado por el generador de reloj. La carga acumulada por el capacitor será proporcional al voltaje de entrada, siempre que la frecuencia del reloj y la corriente de entrada sean constantes.

Convertidores de analógico a digital VT7106 y VT7107. Dato de referencia. El principio de funcionamiento de los microcircuitos.
Arroz. 4. El principio de funcionamiento de los microcircuitos.

Luego, este capacitor se descarga a cero mediante una señal de referencia con polaridad opuesta a la entrada. El intervalo de tiempo requerido para la descarga del capacitor integrador es medido por un contador de pulsos para mostrar el resultado. Es proporcional al valor medio de la señal de entrada durante el tiempo de integración.

Publicación: cxem.net

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Un prometedor uniforme de alta tecnología utilizará una serie de sensores incrustados en la tela, integrados en un solo sistema. Controlarán las funciones vitales de un soldado, así como determinarán la naturaleza y ubicación de la lesión, evaluarán la profundidad de penetración de un fragmento o bala e identificarán los órganos internos afectados. Además, los sensores deben ser capaces de detectar la presencia y exposición del cuerpo a sustancias químicas, biológicas, radiactivas y explosivas peligrosas. Para ello se utilizarán sensores especiales y biomarcadores específicos en sangre, saliva, sudor, etc.

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Yuri Gavrilovich
¡Muchas gracias a los bibliotecarios! Muy bien informado e inteligible [arriba] [!]


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