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真RMS-DC变换器AD736/AD737摘要:AD736/AD737是AD公司推出的真有效值直流变换器。和以往的有效值测量技术不同,真有效值直流变换可以直接测得各种波形的真实有效值,它不是采用整流加平均测量技术,而是采用信号平方后积分的平均技术。采用AD736/AD737可以简化仪器的设计,增加信号测量品种,并且灵敏度、精确度也大大改善。本文讨论了真RMS测量技术的工作原理,并给出了AD736/AD737的典型应用电路。 The AD737* is a low power, precision, monolithic true rms-to-dc converter. It is laser trimmed to provide a maximum error of ±0.2 mV ± 0.3% of reading with sine wave inputs. Furthermore, it maintains high accuracy while measuring a wide range of input waveforms, including variable duty cycle pulses and triac (phase) controlled sine waves. The low cost and small physical size of this converter make it suitable for upgrading the performance of non-rms precision rectifiers in many applications. Compared to these circuits, the AD737 offers higher accuracy at equal or lower cost. The AD737 can compute the rms value of both ac and dc input voltages. It can also be operated ac-coupled by adding one external capacitor. In this mode, the AD737 can resolve input signal levels of 100 μV rms or less, despite variations in temperature or supply voltage. High accuracy is also maintained for input waveforms with crest factors of 1 to 3. In addition, crest factors as high as 5 can be measured (while introducing only 2.5% additional error) at the 200 mV full-scale input level. The AD737 has no output buffer amplifier, thereby significantly reducing dc offset errors occurring at the output, which makes the device highly compatible with high input impedance ADCs. Requiring only 160 μA of power supply current, the AD737 is optimized for use in portable multimeters and other battery-powered applications. This converter also provides a power-down feature that reduces the power-supply standby current to less than 30 μA. Two signal input terminals are provided in the AD737. A high impedance (1012 Ω) FET input interfaces directly with high R input attenuators, and a low impedance (8 kΩ) input accepts rms voltages to 0.9 V while operating from the minimum power supply voltage of ±2.5 V. The two inputs can be used either single ended or differentially. The AD737 achieves 1% of reading error bandwidth, exceeding 10 kHz for input amplitudes from 20 mV rms to 200 mV rms, while consuming only 0.72 mW. The AD737 is available in four performance grades. The AD737J and AD737K grades are rated over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The AD737JR-5 is tested with supply voltages of ±2.5 V dc. The AD737A and AD737B grades are rated over the industrial temperature range of −40°C to +85°C. The AD737 is available in three low cost, 8lead packages: PDIP, SOIC_N, and CERDIP. Product Highlights 1. 真RMS-DC变换器 目前市场上的万用表大多采用简单的整流加平均电路来完成交流信号的测量,因此这些仪表在测量RMS值时要首先校准,而且用这种电路组成的万用表只能用于指定的波形如正弦波和三角波等,如果波形一变,测出的读数就不准确了。真有效值直流变换则不同,它可以直接测得输入信号的真实有效值,并和输入波形无关。 它的输入级是一个单位增益(增益为1)缓冲器,在AD536A、AD636和AD637中,这个缓冲器是独立的,可另作它用,我们可以把它用作变换器的一个高阻抗输入缓冲,也可以把它作为一个有源滤波器跟在RMS-DC变换器自身的滤波器后面,我们也可以把它束之高阁,弃之不用。而在AD736和AD737中,这个输入缓冲器只能作为高阻抗放大器使用,并且在内部已按需要的连线连接好。 2. RMS-DC变换器的选型考虑 虽然真RMS-DC变换器可以测出任意波形交变信号的有效值,但是不同型号的RMS-DC变换器可以测量的交流信号最大有效值、最大波峰因数也不相同,到目前为止还没有一种能适用于任何场合的RMS-DC变换器,在实际应用中我们要尽可能地选择和应用场合适应的型号,这样,我们就地精度、带宽、功耗、输入信号电平、波峰因数和稳定时间因素综合考虑。 AD637可测量的信号有效值可高达7V,也是AD公司RMS-DC产品中精度最高、带宽最宽的,对于1VRMS的信号,它的3dB带宽为8MHz,并且可以对输入信号的电平以dB形式指示,另外,AD636还具有电源自动关断功能,使得静态电流众3mA降至45µA.
如果要求精度调,对大幅度信号和变化快信号的响应速度快,就应选择AD637。AD637的响应时间和信号幅度无关,而AD736、AD737的响应时间在平均电容器电容值恒定的条件正,直接取决于信号电平。信号幅度愈小,响应时间愈长,信号幅度愈大,响应时间愈短。 3. AD736、AD737的工作原理 为了更好的理解AD736的工作原理,首先给定了AD736的管脚排列(如图2所示),随后结合平均电容CAV和滤波器CF,重新画出它的框图(如图3所示),以便使其信号流向更清楚。 这个缓冲器的输出接至全波整流器即绝对值电路,反过来,全波整流器的输出又接至一个平方器/除法器,此平方/除法器的输出又接至作为电流—电压变换器的运放的反相输入端(引脚3)。这样,可以在引脚3和引脚6(输出)之间跨接一个电容,这个电容和内部8kΩ反馈电阻并联组成一个有一个极点的低通滤波器。 AD737在内部设计和功能上和AD736相似,只是省去了输出缓冲器,参见图4和图5.省去这个缓冲器的目的是为了降低功耗,而且由于AD737具有关断功能,可进一步降低功耗。它的输出部分就是一个简单的带8kΩ负载电阻的集电极开路的NPN型三极管。 4. DC误差、输出纹波和平均误差 图6是在AD736或AD737上加一个下弦小时的典型的输出波形。VOUT=RMS(VIN)这种理想情况是不可能实现的,相反,实际的输出包括直流误差和纹波分量。 当测量信号的频率变高时,直流误差和交流误差会随之迅速减小,如果频率增大一倍,直流误差将变为原来的1/2,而交流误差将变为原来的1/4,这样误差的影响也就变小了,表4给了几种常见应用中CAV、CF的实际数值。图7示出了对于不同CAV值的误差和波峰因数的关系曲线。 5. AD737稳定时间的计算 图8可以用于AD736、AD737稳定时间的近似计算。RMS变换器需要的总的稳定时间是从图中求得的两次稳定时间的差,也就是起始的稳定时间减去最后的稳定时间。 举个例子,假定平均电容为33µF,初始的信号RMS电平为100mV,现在它的电平减至1mV,从图8中可以看出,起始稳定时间(对应于100mV)大约80ms,最终的稳定时间(对应于1mV)大约为8s,因此,电路稳定到新有效值的净时间即可求出,对于这个使子,基本上由最终稳定时间确定。 6. AD736和AD737的应用 6.1 测量范围的拓展 6.2 采用单电源供电的AD736的工作 AD736/AD737一般采用±5V双电源供电,这样才能保证当输入信号的有效值为零时,其输出也为0.因为在没有加载信号时,AD736/AD737的输出为两个供电电源的中值。在单电源供电时,没有信号加入时,它的输出将为1/2VCC,因此,我们要在最后加一差分放大器,才能保证“0V输入0V输出”。这里我们用一个单电源供电的运放来完成这一功能,参见图10. AD737 订购型号:
Analog Devices, Inc.ADI美国模拟器件公司 AD737产品介绍资料为整理翻译所得,完整的AD737产品参数信息请以ADI公司DataSheet为准。特此声明。 |
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