AD637使用笔记


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前言

AD637是ADI公司,中文名也叫亚德诺半导体技术有限公司生产的一款芯片,那么作为使用者,我们只关心如何使用它,那么我们最主要的是看他的芯片手册。下面简单地记录一下它的使用。

一、芯片手册原理图

芯片手册中使用较为广泛的是这种双极点的应用电路,为什么叫双极点(不用管,我也不知道,他就这么命名的)。

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1.1 AD的电路图

那么AD的电路图也给大家画了出来,其中C4是滤波电容,C3和C7是平均电容,C3=C7=2.2*C4
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那么结论是什么:

C4越大,纹波越小,但转换速度越慢,误差变小

C4越小,纹波越大,但转换速度越快,误差变大

很容易理解,纹波越小,误差肯定越小嘛,反之亦然,当然你得到某种东西你就会失去某种东西,你想要速度那么纹波就大,想要精确,那么速度就慢。当然选一个较为中立的就行,速度不慢,纹波也不大。

那么理论依据是什么?当然是芯片手册了,里面说明C4,C3和C7对于建立时间(也就是转换时间嘛)的影响。
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也就是这一页,大家感兴趣可以下载来看一看,芯片手册链接
AD637芯片手册
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二、测试结果

2.1.市面上的AD637

测试条件:信号发生器给1Vrms,经过AD637,然后用示波器观察。理论观察到的是1V。
注:峰峰值跟有效值的关系
因为正弦波峰值为有效值的√2倍。峰峰值为2倍的峰值,因此为有效值的2.828(2√2)倍
  峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。
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模块使用手册响应<200ms,实际大概250ms。输出幅度为1V是没问题的,纹波也较小,因为他的输出滤波电容取得比较大。

2.2 AD637自制电路

那么我们按照上述原理图和参数自己焊一个。
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响应时间 大概10ms,输出幅度为1V是没问题的。纹波是比上面的大一点,但是完全不影响,在误差范围内。
按照上述原理图,可测20mVrms-7Vrms的输入信号,并且误差在可接受范围内。

总结

好了,这是这次的分享,希望能够帮助大家,说多不如做多,你自己动手试试吧。在这里插入图片描述

### AD736 的使用方法及相关资料 AD736 是一款低功耗、高精度 RMS 转换器,能够将交流信号转换为其均方根 (RMS) 值。以下是关于其使用方法的数据手册解析以及示例代码。 #### 数据手册概述 AD736 提供了一种简单的方法来测量复杂波形的有效值。它支持单电源供电,并具有内置校准功能以提高精度。为了正确配置和操作该器件,需要了解以下几个方面: - **引脚定义**: 根据引用内容[^2],可以推测 AD736 的主要引脚包括但不限于以下几种: - `VREFP` / `VREFN`: 正/负参考电压输入端口,用于设置内部基准电平。 - `SYNC`, `SCLK`, `SDIN`: 这些可能是 SPI 或其他串行通信接口的一部分,具体取决于实际应用需求。 - 特殊功能引脚如 `LDAC` 和 `CLR` 则可能不适用于此芯片,因为它们更常见于 DAC 类型设备中。 - **寄存器访问**: 对于某些高级特性(例如相位检测),可以通过读写特定地址实现更多控制选项。比如通过查询寄存器 `0x038` 和 `0x037` 来获取当前工作状态下的时钟信息[^1]。 #### 配置流程说明 尽管未提供完整的初始化序列,但基于典型模拟 IC 的惯例做法如下所示: 1. 设置合适的外部元件参数,例如滤波电阻与电容组合; 2. 初始化硬件连接并验证默认输出是否正常; 3. 如果存在数字接口,则按照协议发送命令字节完成进一步定制化设定; 下面给出一段伪代码表示如何利用微控制器驱动此类传感器模块: ```c #include <stdint.h> void ad736_init(void){ uint8_t config_reg = 0b00001111; // Example configuration value spi_transfer(config_reg); // Send the configuration to device via SPI } float read_rms_value(){ float raw_data; raw_data = adc_read(); // Assume this function reads from ADC connected after AD736 output pin. // Convert digital reading back into voltage form using calibration factors. return sqrt(raw_data * raw_data); } ``` 以上仅为示意性质的片段展示,真实项目里还需要考虑噪声抑制措施以及其他环境因素影响等问题。 #### 注意事项 当设计围绕 AD736 展开的应用电路时,请务必注意以下几点建议以便获得最佳性能表现: - 输入范围应严格匹配规格书所列界限以免损坏敏感组件; - 尽量缩短走线长度减少干扰源引入可能性; - 定期执行自检程序确认长期稳定性无误。
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