Как работает вольтметр на ICL7135. Каковы преимущества использования ICL7135 в вольтметрах. Какие компоненты нужны для сборки вольтметра на ICL7135. Как правильно настроить и откалибровать вольтметр на ICL7135.
Принцип работы АЦП двойного интегрирования ICL7135
ICL7135 — это аналого-цифровой преобразователь (АЦП) двойного интегрирования, который широко используется в цифровых вольтметрах. Рассмотрим основной принцип его работы:
- На вход подается измеряемое напряжение и тактовые импульсы постоянной частоты (обычно от простого RC-генератора).
- В первой фазе измерительный вход через резистор подключается к интегратору на фиксированное время (например, 20000 тактовых импульсов).
- Во второй фазе к интегратору подключается источник опорного напряжения противоположной полярности.
- Считается количество импульсов до момента, когда напряжение на конденсаторе интегратора проходит через ноль.
- Это количество импульсов пропорционально измеряемому напряжению.
Такой метод обеспечивает высокую точность и помехозащищенность измерений.
Преимущества использования ICL7135 в цифровых вольтметрах
Микросхема ICL7135 обладает рядом преимуществ для построения цифровых измерительных приборов:
- Высокая разрядность — 4.5 разряда (±20000 отсчетов)
- Простая компенсация сетевых помех 50 Гц
- Хорошая линейность преобразования
- Встроенный секвенсор для управления процессом измерения
- Двоично-десятичный выход для простого подключения индикаторов
- Малое энергопотребление
Это делает ICL7135 оптимальным выбором для создания недорогих, но точных цифровых вольтметров.
Схема вольтметра на ICL7135
Рассмотрим типовую схему вольтметра на ICL7135:
- DA1 (ICL7135) — основной АЦП
- DA2 — генератор тактовых импульсов 120 кГц
- VD1 — стабилитрон для формирования опорного напряжения
- R1 — подстроечный резистор для калибровки
- DD1 — дешифратор для управления семисегментными индикаторами
- VT1-VT5 — транзисторные ключи для динамической индикации
- VT7-VT12 — транзисторные ключи для управления сегментами
Данная схема позволяет измерять напряжения в диапазоне ±1.9999В с разрешением 10мкВ.
Выбор компонентов для вольтметра на ICL7135
При сборке вольтметра на ICL7135 особое внимание следует уделить выбору следующих компонентов:
- Интегрирующий конденсатор C_int — рекомендуется использовать полистирольный К71-7 емкостью около 0.37 мкФ
- Источник опорного напряжения — можно применить прецизионный ИОН REF3125
- Индикаторы — подойдут любые семисегментные светодиодные с общим анодом
- Транзисторы — можно использовать КТ315 или современные аналоги
Правильный выбор этих компонентов обеспечит высокую точность и стабильность показаний вольтметра.
Калибровка и настройка вольтметра
Для достижения максимальной точности измерений необходимо выполнить калибровку вольтметра:
- Подать на вход REF DA1 образцовое напряжение 1.0000В
- Подстроечным резистором R1 добиться точных показаний 1.0000 на индикаторе
- Проверить линейность во всем диапазоне измерений
- При необходимости подобрать номиналы резисторов R29-R35 для оптимальной яркости индикаторов
Правильно откалиброванный вольтметр обеспечит погрешность измерений не хуже 0.05% от полной шкалы.
Возможные улучшения конструкции вольтметра
Базовую схему вольтметра на ICL7135 можно усовершенствовать следующими способами:
- Добавление микроконтроллера для расширения функциональности
- Использование ЖК-индикатора вместо светодиодного для снижения энергопотребления
- Реализация автоматического выбора диапазона измерений
- Добавление интерфейса для подключения к компьютеру
- Реализация функции регистрации данных
Эти улучшения позволят создать на базе ICL7135 более универсальный измерительный прибор.
Применение вольтметра на ICL7135
Вольтметр на ICL7135 может найти широкое применение в различных областях:
- Лабораторные измерения постоянного напряжения
- Контроль параметров источников питания
- Встраивание в более сложные измерительные системы
- Учебные и демонстрационные цели
- Замена аналоговых измерительных приборов
Высокая точность и надежность делают такой вольтметр универсальным инструментом для многих применений.
Заключение
Вольтметр на базе ICL7135 представляет собой отличный пример сочетания простоты конструкции и высоких метрологических характеристик. Несмотря на появление более современных АЦП, ICL7135 остается популярным выбором для построения недорогих цифровых измерительных приборов. При правильном выборе компонентов и тщательной калибровке такой вольтметр обеспечивает точность измерений на уровне профессиональных приборов при существенно меньшей стоимости.
Вольтметр на ICL7135 (+-20000 отсчетов) / Блог им. DrAG0n / Сообщество EasyElectronics.ru
Блог им. DrAG0n
(Melted_Metal написал вопрос в письме, но думаю, интересно будет и кому-нибудь еще.)
ICL7135 — АЦП двойного интегрирования.
Вкратце, принцип работы такой: подается clock примерно постоянной частоты (достаточно простейшего RC-генератора). Далее, т.н. секвенсор подключает измерительный вход через резистор к входу интегратора на некоторое точно отмеренное время (например, 20000 импульсов clock). Далее через тот же резистор подключается источник опорного напряжения, но в полярности, разряжающей конденсатор интегратора, при этом считаются импульсы до прохода напряжением конденсатора нуля. Количество импульсов и будет значением напряжения на входе.
В реальных схемах есть еще схема определения знака напряжения, схема компенсации offset’ов и т.п.
По такой схеме построены практически все цифровые тестеры-клоны D830 и многие другие измерительные приборы. Правда, классикой считаются ICL7106 (для ЖК) и ICL7107 (для LED), имеющие диапазон +-2000, чего для многих целей достаточно.
Преимущество данного АЦП(http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/STAFEEV1/frame/5_1.htm) — простота компенсации помех 50 Гц (для этого надо, чтобы время интегрирования сигнала было кратно 1/50 с) и неплохая линейность.
ICL7135 используется как АЦП в RLC-2, например. Микросхема удобная; до повсеместного применения MCU это был самый простой и удобный способ сделать неплохой измеритель.
С другой стороны платы ИОН REF3125 (подстроечник подключен к нему) и интегрирующий конденсатор C_int типа К71-7 ёмкостью 0.374 мкФ 250В 0.5%. Емкость и ее допуск не важны, напряжение — с громадным запасом, но вот тип конденсатора очень важен. К71-7 — конденсаторы с полистирольным диэлектриком. Их очень любят всякие аудиофилы, но конденсаторы на самом деле замечательные (правда, их уже не выпускают)
(http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Capacitors/Film/K71-7.pdf www.elmer.ru/skz/k71-7.html www.electroclub.info/other/conders2.htm). В ПЭ надо идти за ними на Готвальда, соответственно, минимум — 12 штук (по 3.60).
главное в данном случае свойство полистирола — коэффициент диэлектрической абсорбции. Он должен быть как можно меньше.
Из импортных подходят с буквами KMPA (у меня он, видимо, из ЭЛТ-монитора, из кадровой развертки, которая тоже должна быть сильно линейной). Подходят фторопластовые конденсаторы (но с такой емкостью я их не видел).
Конденсаторы C_az и C_ref менее критичны. Просто пленочных достаточно. C_ref можно даже керамику.
В окончательном варианте макет мумифицирован малярным скотчем 🙂
Что не понравилось:
(1) знак пришлось выводить отдельным светодиодом,
(2) десятичные точки — это вообще тихий ужас (надо ставить отдельную микросхему 4*ИЛИ-НЕ вроде)
(3) вычесть 10000 отсчетов для режима омметра невозможно.
Однако у ICL7135 есть выводы коммуникации с микроконтроллером. Там, правда, не регистры, а выход знака и счетный выход. Тактировать можно также от MCU, соответственно, пропадает необходимость в отдельном RC-генераторе. В паре с ATMEGA48 работают замечательно. Встроенный секвенсор работает хорошо.
Для переделки В7-16 я перешел на TC500А. Она работает на том же принципе, но не имеет секвенсора. Линейность у нее хорошая, пишут даже, что обеспечит 16-17 бит. Однако в ней отсутствует секвенсор, и всем приходится управлять микроконтроллеру. Все бы ничего, но от точности таймингов очень сильно зависит точность преобразования. Для TC500 есть микросхема-компаньон TC520, которая содержит секвенсор, но в ПЭ ее нет. Можно было сделать секвенсор на ПЛИС, но до них как-то еще руки не дошли. В итоге оно (как-то) работает с контроллером, но я подозреваю, что прерывания могут сбивать тайминги, из-за этого появляется ощутимый «шум» в младших знаках (ICL7135 шумит меньше)
В процессе работы одну микросхему ICL7135 попортил; когда ее выпаивал — попортил плату (надо было выкусывать). Но результатом доволен. Надо будет вставить ее в корпус от горелого тестера и заэкранировать :-)
- ICL7135,
- измерения,
- АЦП,
- dual-slope,
- ADC,
- вольтметр
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Вольтметр на icl7135 схема
(Melted_Metal написал вопрос в письме, но думаю, интересно будет и кому-нибудь еще. )
ICL7135 — АЦП двойного интегрирования.
Вкратце, принцип работы такой: подается clock примерно постоянной частоты (достаточно простейшего RC-генератора). Далее, т.н. секвенсор подключает измерительный вход через резистор к входу интегратора на некоторое точно отмеренное время (например, 20000 импульсов clock). Далее через тот же резистор подключается источник опорного напряжения, но в полярности, разряжающей конденсатор интегратора, при этом считаются импульсы до прохода напряжением конденсатора нуля. Количество импульсов и будет значением напряжения на входе.
В реальных схемах есть еще схема определения знака напряжения, схема компенсации offset’ов и т.п.
По такой схеме построены практически все цифровые тестеры-клоны D830 и многие другие измерительные приборы. Правда, классикой считаются ICL7106 (для ЖК) и ICL7107 (для LED), имеющие диапазон +-2000, чего для многих целей достаточно.
Преимущество данного АЦП(http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/STAFEEV1/frame/5_1. htm) — простота компенсации помех 50 Гц (для этого надо, чтобы время интегрирования сигнала было кратно 1/50 с) и неплохая линейность.
ICL7135 используется как АЦП в RLC-2, например. Микросхема удобная; до повсеместного применения MCU это был самый простой и удобный способ сделать неплохой измеритель.
На плате видны транзисторы КТ315 (олдскул) для управления (катодами?). (Анодами?) управляет КР514ИД2 (тоже олдскул 🙂 — ICL7135 выдает двоично-десятичный код. Далее, на плате имеются LM7805 (+7-12В -> +5В), ICL7660(+5 -> -5В), 74HC04, индикаторы.
С другой стороны платы ИОН REF3125 (подстроечник подключен к нему) и интегрирующий конденсатор C_int типа К71-7 ёмкостью 0.374 мкФ 250В 0.5%. Емкость и ее допуск не важны, напряжение — с громадным запасом, но вот тип конденсатора очень важен. К71-7 — конденсаторы с полистирольным диэлектриком. Их очень любят всякие аудиофилы, но конденсаторы на самом деле замечательные (правда, их уже не выпускают)
(http://musatoffcv.narod. ru/Libs/Capacitors/Film/K71-7.pdf www.elmer.ru/skz/k71-7.html www.electroclub.info/other/conders2.htm). В ПЭ надо идти за ними на Готвальда, соответственно, минимум — 12 штук (по 3.60).
главное в данном случае свойство полистирола — коэффициент диэлектрической абсорбции. Он должен быть как можно меньше.
Из импортных подходят с буквами KMPA (у меня он, видимо, из ЭЛТ-монитора, из кадровой развертки, которая тоже должна быть сильно линейной). Подходят фторопластовые конденсаторы (но с такой емкостью я их не видел).
Конденсаторы C_az и C_ref менее критичны. Просто пленочных достаточно. C_ref можно даже керамику.
В окончательном варианте макет мумифицирован малярным скотчем 🙂
Что не понравилось:
(1) знак пришлось выводить отдельным светодиодом,
(2) десятичные точки — это вообще тихий ужас (надо ставить отдельную микросхему 4*ИЛИ-НЕ вроде)
(3) вычесть 10000 отсчетов для режима омметра невозможно.
Однако у ICL7135 есть выводы коммуникации с микроконтроллером. Там, правда, не регистры, а выход знака и счетный выход. Тактировать можно также от MCU, соответственно, пропадает необходимость в отдельном RC-генераторе. В паре с ATMEGA48 работают замечательно. Встроенный секвенсор работает хорошо.
Для переделки В7-16 я перешел на TC500А. Она работает на том же принципе, но не имеет секвенсора. Линейность у нее хорошая, пишут даже, что обеспечит 16-17 бит. Однако в ней отсутствует секвенсор, и всем приходится управлять микроконтроллеру. Все бы ничего, но от точности таймингов очень сильно зависит точность преобразования. Для TC500 есть микросхема-компаньон TC520, которая содержит секвенсор, но в ПЭ ее нет. Можно было сделать секвенсор на ПЛИС, но до них как-то еще руки не дошли. В итоге оно (как-то) работает с контроллером, но я подозреваю, что прерывания могут сбивать тайминги, из-за этого появляется ощутимый «шум» в младших знаках (ICL7135 шумит меньше)
В процессе работы одну микросхему ICL7135 попортил; когда ее выпаивал — попортил плату (надо было выкусывать). Но результатом доволен. Надо будет вставить ее в корпус от горелого тестера и заэкранировать 🙂
(Melted_Metal написал вопрос в письме, но думаю, интересно будет и кому-нибудь еще.)
ICL7135 — АЦП двойного интегрирования.
Вкратце, принцип работы такой: подается clock примерно постоянной частоты (достаточно простейшего RC-генератора). Далее, т.н. секвенсор подключает измерительный вход через резистор к входу интегратора на некоторое точно отмеренное время (например, 20000 импульсов clock). Далее через тот же резистор подключается источник опорного напряжения, но в полярности, разряжающей конденсатор интегратора, при этом считаются импульсы до прохода напряжением конденсатора нуля. Количество импульсов и будет значением напряжения на входе.
В реальных схемах есть еще схема определения знака напряжения, схема компенсации offset’ов и т.п.
По такой схеме построены практически все цифровые тестеры-клоны D830 и многие другие измерительные приборы. Правда, классикой считаются ICL7106 (для ЖК) и ICL7107 (для LED), имеющие диапазон +-2000, чего для многих целей достаточно.
Преимущество данного АЦП(http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/STAFEEV1/frame/5_1.htm) — простота компенсации помех 50 Гц (для этого надо, чтобы время интегрирования сигнала было кратно 1/50 с) и неплохая линейность.
ICL7135 используется как АЦП в RLC-2, например. Микросхема удобная; до повсеместного применения MCU это был самый простой и удобный способ сделать неплохой измеритель.
На плате видны транзисторы КТ315 (олдскул) для управления (катодами?). (Анодами?) управляет КР514ИД2 (тоже олдскул 🙂 — ICL7135 выдает двоично-десятичный код. Далее, на плате имеются LM7805 (+7-12В -> +5В), ICL7660(+5 -> -5В), 74HC04, индикаторы.
С другой стороны платы ИОН REF3125 (подстроечник подключен к нему) и интегрирующий конденсатор C_int типа К71-7 ёмкостью 0.374 мкФ 250В 0.5%. Емкость и ее допуск не важны, напряжение — с громадным запасом, но вот тип конденсатора очень важен. К71-7 — конденсаторы с полистирольным диэлектриком. Их очень любят всякие аудиофилы, но конденсаторы на самом деле замечательные (правда, их уже не выпускают)
(http://musatoffcv. narod.ru/Libs/Capacitors/Film/K71-7.pdf www.elmer.ru/skz/k71-7.html www.electroclub.info/other/conders2.htm). В ПЭ надо идти за ними на Готвальда, соответственно, минимум — 12 штук (по 3.60).
главное в данном случае свойство полистирола — коэффициент диэлектрической абсорбции. Он должен быть как можно меньше.
Из импортных подходят с буквами KMPA (у меня он, видимо, из ЭЛТ-монитора, из кадровой развертки, которая тоже должна быть сильно линейной). Подходят фторопластовые конденсаторы (но с такой емкостью я их не видел).
Конденсаторы C_az и C_ref менее критичны. Просто пленочных достаточно. C_ref можно даже керамику.
В окончательном варианте макет мумифицирован малярным скотчем 🙂
Что не понравилось:
(1) знак пришлось выводить отдельным светодиодом,
(2) десятичные точки — это вообще тихий ужас (надо ставить отдельную микросхему 4*ИЛИ-НЕ вроде)
(3) вычесть 10000 отсчетов для режима омметра невозможно.
Однако у ICL7135 есть выводы коммуникации с микроконтроллером. Там, правда, не регистры, а выход знака и счетный выход. Тактировать можно также от MCU, соответственно, пропадает необходимость в отдельном RC-генераторе. В паре с ATMEGA48 работают замечательно. Встроенный секвенсор работает хорошо.
Для переделки В7-16 я перешел на TC500А. Она работает на том же принципе, но не имеет секвенсора. Линейность у нее хорошая, пишут даже, что обеспечит 16-17 бит. Однако в ней отсутствует секвенсор, и всем приходится управлять микроконтроллеру. Все бы ничего, но от точности таймингов очень сильно зависит точность преобразования. Для TC500 есть микросхема-компаньон TC520, которая содержит секвенсор, но в ПЭ ее нет. Можно было сделать секвенсор на ПЛИС, но до них как-то еще руки не дошли. В итоге оно (как-то) работает с контроллером, но я подозреваю, что прерывания могут сбивать тайминги, из-за этого появляется ощутимый «шум» в младших знаках (ICL7135 шумит меньше)
В процессе работы одну микросхему ICL7135 попортил; когда ее выпаивал — попортил плату (надо было выкусывать). Но результатом доволен. Надо будет вставить ее в корпус от горелого тестера и заэкранировать 🙂
Сайт для радиолюбителей
Схема вольтметра приведена на рисунке, она позволяет собрать вольтметр на 4,5 разряда на ICL7135 без использования других дефицитных деталей. Устройство можно использовать для замены модуля на КР572ПВ2, получив на один разряд индикации больше.
- Макс. измеряемое входное напряжение ±1,9999В
- Точность измерений от значения полной шкалы(допуск) — 0,0005%
- Разрешение 10 мкВ
- Номинальное напряжение питания ±5В
- Потребляемый ток 3мА
DA1 включена в стандартном варианте подключения, образцовое напряжение снимается с движка R1 и стабилизирует стабилитроном VD1. Необходимые для работы микросхемы входные прямоугольные импульсы с f=120кГц вырабатывает DA2.
Входные цепи АЦП ICL7135 рассчитаны на использование динамической индикации. На выходах В1-В8 сигнал в коде 1-2-4-8, а на D1-D5 поочередно сформирован уровень лог. 1.
Через VT1-VT5 выходы D1-D5 подключены к катодам индикаторов ( в данном исполнении светодиодные индикаторы с общим анодом). Выход D1 — младший разряд индикации.
Сигналы с В1-В5 поступают на дешифратор DD1 с выхода которого через VT7-VT12 их передают на аноды семисегментных индикаторов. Соответствующие аноды всех индикаторов должны быть объединены. С выхода POL — 23 DA1 — снимают сигнал полярности. В качестве индикатора можно использовать светодиод или g сегмент дополнительного индикатора.
Микросхему К521СА3 можно заменить на LM311, транзисторы 2SD1111 на КТ972А-Б. В качестве индикаторов подойдут — АЛС324А АЛС338А.
Собранное правильно уст-во сразу работоспособно, настройка простая — надо установить на входе REF DA1 образцовое напряжение 1В с помощью R1. Яркость свечения индикаторов можно изменить подбором R29-R35.
Литература
ICL7135 — icl7135
Радио 92004 Автор: И. Коротков, п Буча Киевской обл, Украина
icl7135%20Техническое описание вольтметра и примечания по применению
icl7135%20вольтметр Листы данных Context Search
Каталог Лист данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
2000 — ICL7135/tl071p Аннотация: приложение icl7135 ICL7135 | Оригинал | ICL7135 FN3093 ICL7135 ICL7135/tl071p Приложение ICL7135 | |
2000 — CD4054A Резюме: 7447 BCD для семисегментного дисплея ICL7135 icl7212 приложения 7447 BCD для семисегментного дисплея 7447 BCD для семисегментного дисплея схема подключения для ic 7447 ICM7235A AN028 intersil IC 7447 bcd для 7-сегментного декодера | Оригинал | ICL7135 FN3093 ICL7135 CD4054A 7447 BCD для семисегментного дисплея icl7212 применение 7447 BCD к семисегментному дисплею Принципиальная схема 7447 BCD для семисегментного дисплея схема подключения для ic 7447 ICM7235A АН028 интерсил IC 7447 bcd в 7-сегментный декодер | |
1993 — цифровые часы с 7-сегментным дисплеем 8085, взаимодействующие с 8255 Резюме: ICL7135 5 DIGIT dvm 74c157 7447 BCD для семисегментного дисплея принципиальная схема AN017 dm8880 AN032 1N914 ICL7212A | Оригинал | ICL7135 ICL7135 130 мил) цифровые часы с 7-сегментным дисплеем 8085, взаимодействующие с 8255 5-ЗНАЧНЫЙ ДВМ 74с157 Принципиальная схема 7447 BCD для семисегментного дисплея AN017 дм8880 AN032 1Н914 ICL7212A | |
icl7135 Аннотация: ICL7135/7447+7-сегментный+дисплей | OCR-сканирование | ICL7135 ICL7135 ICL7135. ICL7135/7447+7-сегментный+дисплей | |
ICL7135 Аннотация: светодиодный драйвер 7135 | OCR-сканирование | ICL7135 7135 светодиодный драйвер | |
ICL7135/TL496 эквивалент Резюме: ICL7133 | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. Эквивалент ICL7135/TL496 ICL7133 | |
2000 — AN032 интерсил Реферат: 7447 7-сегментный дисплей IC 7447 BCD в 7-сегментный декодер CD4011 Генератор ICL7135 AN032 «Понимание Auto-Zero и Common 74c157 AN017 intersil AN032 7447 BCD в семисегментный дисплей | Оригинал | ICL7135 FN3093 ICL7135 АН032 интерсил 7447 7-сегментный дисплей IC 7447 bcd в 7-сегментный декодер Генератор CD4011 AN032 «Знакомство с автоматическим обнулением и общим 74с157 AN017 интерсил AN032 7447 BCD для семисегментного дисплея | |
2000 — AN032 интерсил Аннотация: 7447 3 TO 8 DECODER IC CD4054A AN017 50hz bcd цифровые часы ic cd4030 7447 7-сегментный дисплей ICL7135 intersil AN032 AN032 «Понимание Auto-Zero и Common | Оригинал | ICL7135 FN3093 ICL7135 АН032 интерсил 7447 ИС ДЕКОДЕРА ОТ 3 ДО 8 CD4054A AN017 цифровые часы 50hz bcd ic микросхема cd4030 7447 7-сегментный дисплей интерсил AN032 AN032 «Знакомство с автоматическим обнулением и общим | |
1997 — 7447 BCD для семисегментного дисплея Резюме: 7447 BCD в 7-сегментный BCD в десятичный декодер nixie приложения 7447 BCD в семисегментный дисплей icl7135 7447 7-сегментный дисплей ic cd4081 техническое описание CD4054A ic CD4081 схема выводов техническое описание CD4011 ПРИЛОЖЕНИЯ | Оригинал | ICL7135 ICL7135 7447 BCD для семисегментного дисплея 7447 BCD в 7-сегментный BCD в десятичный декодер nixie применение 7447 BCD к семисегментному дисплею 7447 7-сегментный дисплей ic cd4081 даташит CD4054A Таблица контактов ic CD4081 ПРИМЕНЕНИЕ CD4011 | |
2000 — AN032 интерсил Аннотация: CD4054A 7447 BCD в семисегментный декодер icl7212 CMOS 4030 intersil AN032 ICL7212A IC 7447 BCD в 7-сегментный декодер ic 7447 BCD в 7-сегментный BCD в семисегментный дисплей с использованием 7447 | Оригинал | ICL7135 FN3093 ICL7135 АН032 интерсил CD4054A 7447 BCD в семисегментный декодер icl7212 КМОП 4030 интерсил AN032 ICL7212A IC 7447 bcd в 7-сегментный декодер ic 7447 BCD на 7-сегментный bcd на семисегментный дисплей с использованием 7447 | |
л7135 Резюме: ICL7135 все микросхемы в одном файле l7135 intersil | OCR-сканирование | L7135/Д ICL7135/Д, ICL7135/W ICL7135 л7135 все ик в одном файле l7135 интерсил | |
icl7211 Реферат: icl7212 ICL7211A ICL7135 74c157 maxim max 1987 DI-61 цифровой LM311 SID ICL7135CJI ICL7135CPI | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. 55-К/Вт icl7211 icl7212 ICL7211A 74с157 максим макс 1987 ДИ-61 цифровой LM311 СИД ICL7135CJI ICL7135CPI | |
icl7211 Реферат: TR1602 icl7212 ICL7135 приложение 1CL7135 кросс D6t 74c157 ICL7135 4s32 1J97 | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. УНДЕРРА57 icl7211 TR1602 icl7212 Приложение ICL7135 1CL7135 крест Д6т 74с157 4с32 1J97 | |
ICL7133 Аннотация: icl7212 эквивалент ICL7135 icl7211 | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. ICL7133 icl7212 Эквивалент ICL7135 icl7211 | |
icl7212 Реферат: Конструкции недорогих цифровых панельных измерителей ICL7135 транзистор a017 ICL7212A Недорогие цифровые панельные измерители «NH 12 NIXIE» Понимание стандартного драйвера светодиодов с автоматическим обнулением и синфазным режимом 7135 серии cmos 4000 | OCR-сканирование | ICL7135 ICL7135 MC6800 052А/7103А ICL7104 ICL7106 icl7212 Недорогие цифровые панельные измерители транзистор а017 ICL7212A Недорогие цифровые панельные измерители» NH 12 НИКСИ «Понимание автоматического нуля и общего режима 7135 светодиодный драйвер стандартная серия cmos 4000 | |
2000 — AN032 интерсил Резюме: ICL7135 7447 BCD в семисегментный дисплей IC 7447 BCD в семисегментный декодер AN017 Примечание по применению, Intersil Corporation 7447 BCD в семисегментный декодер intersil AN032 icl7212 7-сегментный дисплей с использованием IC 7447 AN028 intersil | Оригинал | ICL7135 ICL7135 АН032 интерсил 7447 BCD для семисегментного дисплея IC 7447 bcd в 7-сегментный декодер AN017 Рекомендации по применению, Intersil Corporation 7447 BCD в семисегментный декодер интерсил AN032 icl7212 7-сегментный дисплей с использованием IC 7447 АН028 интерсил | |
1999 — AN032 интерсил Аннотация: AN017 Application Note, Intersil Corporation 2-ЦИФРОВОЙ 7-СЕГМЕНТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ, принципиальная схема ICL7135 7447 BCD для семисегментного дисплея Intersil AN032 приложения 7447 BCD для семисегментного дисплея 74C157 CD4011 СХЕМА ВЫВОДОВ AN032 | Оригинал | ICL7135 ICL7135 АН032 интерсил AN017 Рекомендации по применению, Intersil Corporation Принципиальная схема 2-ЗНАЧНОГО 7-СЕГМЕНТНОГО СВЕТОДИОДНОГО ДИСПЛЕЙ 7447 BCD для семисегментного дисплея интерсил AN032 применение 7447 BCD к семисегментному дисплею 74С157 СХЕМА ВЫВОДОВ CD4011 AN032 | |
л 7135 Резюме: icl7212 L7135 ICL7211A | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. л 7135 icl7212 L7135 ICL7211A | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ICL7135 200 мВ ICL7135 525 нм | |
Л7135 Реферат: lm311c 1CL7135 ICL7106 4030 заметки по применению ICL7212A nixi Harris Low Cost Digital Panel Meter Designs 7135 светодиодный драйвер Harris A023 icl7212 | OCR-сканирование | ICL7135, L7135 lm311c 1CL7135 Замечания по применению ICL7106 4030 ICL7212A никси Недорогие цифровые панельные измерители Harris 7135 светодиодный драйвер Харрис A023 icl7212 | |
icl7211 Реферат: l 7135 50hz bcd цифровые часы icl7212 ICL7211A ICL713S | OCR-сканирование | ICL7135 ICM7211A. ICL713S icl7211 л 7135 цифровые часы 50hz bcd ic icl7212 ICL7211A | |
2007 г. — недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ICL7135 ICL7135 ICL7135CAI 21-0056С А28-1* \ТЕМП\МАКСМ\ICL7135 30 июля 2007 г. | |
icl7135cp1 Резюме: ICL7135 Q3B2 | OCR-сканирование | ICL7135 ICL7135 ICL7135CP1 icl7135cp1 Q3B2 | |
л 7135 Резюме: L7135 ICL7106 4030 замечания по применению Intersil A-023 UART 6402 6402 uart L7212 Nixie Clock ICL7212A intersil 7135 | OCR-сканирование | L7135. л 7135 L7135 Замечания по применению ICL7106 4030 Интерсил А-023 УАРТ 6402 6402 уарт L7212 никси часы ICL7212A интерсил 7135 | |
2001 — цк4429 Резюме: TSC7660 TSC7107 TSC7106 TSC7109 TSC7117 TSC1426 TSC7650 tsc4427 lt1174 | Оригинал | S3005 S3006 S3017 S3023 S3024 S3025 S3026 S3027 S3028B S3033 tsc4429 TSC7660 TSC7107 TSC7106 TSC7109 TSC7117 TSC1426 TSC7650 tsc4427 lt1174 |
Предыдущий 1 2 3 … 5 6 7 Next
Цифровой вольтметр с автоматическим выбором диапазона 4-1/2 разряда
Автоматический выбор диапазона для ICL7107 должен был выполняться с помощью оконных компараторов. В ICL7135 цифровые выходы доступны для автоматического выбора диапазона. Здесь в этой схеме близкое приближение к тому, что у меня может быть разработан один раз.
ICL7135 Преобразователь 4 и Half A to D с выходом BCD
Приведенные ниже детали из таблицы данных — эти контакты используются в
эта схема для автоматического выбора диапазона DPM с некоторыми периферийными CMOS
Логика.
» ПЕРЕГРУЗКА (вывод 27)
Этот вывод становится положительным, когда входной сигнал превышает диапазон (20000) преобразователя. Выход F/F установлен на конце BUSY и обнуляется в начале эталонное интегрирование в следующем цикле измерения.
UNDERRANGE (вывод 28)
Этот вывод становится положительным, когда показания составляют 9% от диапазона или
меньше. Выход F/F устанавливается в конце сигнала BUSY (если новый
значение 1800 или меньше) и сбрасывается в начале
интегрирование сигнала следующего показания .»
Диапазон определяется QB и QC 4029, есть четыре
диапазоны. Двухбитный код из этого может управлять десятичным
диапазон аттенюатора или усилителя.
Overrange и Underrange находятся в формации OR с R26-27. Часы от любого из них будут Inc/Dec 4029. The Underrange Pulses используются D2-C8 для формирования сигнала устойчивой логики на Управление вверх/вниз 4029. Это работает в замкнутом цикле. способом, чтобы изменить диапазон, чтобы он соответствовал входному сигналу. Когда там нет импульсов ни от UR, ни от OR, то этот диапазон удерживается.
Это может быть медленное реагирование, могут быть незначительные ошибки в
документации схемы, но это продукт, который работал и был
используется в некоторых приложениях.
Здесь вы можете увидеть ICL7135 для Интерфейс порта принтера
Эту схему можно легко преобразовать в индикатор процесса, Программируется на месте с помощью UC Design.