【2017年整理】AD734中文资料

上传人:豆浆 文档编号:986589 上传时间:2017-05-24 格式:DOC 页数:5 大小:210.50KB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】AD734中文资料_第1页
第1页 / 共5页
【2017年整理】AD734中文资料_第2页
第2页 / 共5页
【2017年整理】AD734中文资料_第3页
第3页 / 共5页
【2017年整理】AD734中文资料_第4页
第4页 / 共5页
【2017年整理】AD734中文资料_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《【2017年整理】AD734中文资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】AD734中文资料(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1AD734AD734 是 Analog Devices(AD 公司)的产品,与同类产品相比,具有直接除法模式,可以利用外部输入电压直接控制除法模式中的分母电压,使用起来相当灵活方便。而其他同类产品除法模式的分母电压只能由内部电路提供,外部无法控制。AD734 还可以作为调制器、解调器、宽带增益控制器、直流均方根转换器、压控放大器、振荡器和滤波器使用,用途非常广泛。 1AD734 的基本结构及功能AD734 是一个高精度、高速四象限模拟乘法器/除法器,他与符合工业标准的模拟乘法器/除法器 AD534 引脚互相兼容,其传递函数为 W=XY/U。他具有以下特点:(1) 高精度:0.1%的典型误差。

2、(2) 高速:10 MHz 满功率带宽;450 V/s的回转率;上升到满功率的0.1%需 200 ns。(3)低失真:任意输入信号的失真均为 -80 dB。(4)低噪声:10 Hz20k Hz 时,信噪比为 94 dB;10 Hz10M Hz 时,信噪比为 70 dB。(5)直接除法模式。(6)增益为 100 时,带宽为 2 MHz。图 1 所示为 AD734 的管脚示意图。其具体管脚定义如下:X1 和 X2:差动输入端;Y1 和 Y2:差动输入端;Z1 和 Z2:差动输入端;U0 ,U1,U2:分母电压控制端;W :输出端;VP:正电源供电;DD:电压控制使能;ER:参考电压;VN:负电源供

3、电。2AD734 与 AD534 相比,其先进的功能有:(1)AD734 是一个新型的输出放大器。在满功率带宽 10 MHz 时,AD734 的回转率(450V/s) 要比 AD534(20 V/s)高出 20 多倍。(2)AD734 的失真非常低,即使在满功率的情况下也一样。在 AD734 的设计中采用了新的电路设计技术及激光微调技术,消除了所有的寄生非线性误差,而这些误差在早期的设计中是无法消除的。(3)AD734 可以实现分母电压的直接控制。外部输入在 10 mV10 V 之间的任意值均可代替分母电压。对分母电压的直接控制可以使 AD734 在分母电压较小时也可获得较高精度。AD734

4、与 AD534 相比,在除法模式下工作时,带宽比 AD534 高 200 倍。AD734 芯片的传递函数为: 其中,A0 为输出放大器的开环增益,其典型值为 72 dB。X1,X2,Y1,Y2,Z1 ,Z2,U1,U2 为 AD734 的差动输入。用户可以根据不同的需要对 AD734 进行相应的连接,使其获得不同的传输函数,实现不同的功能。另外,AD734 的分母电压U 也可由其内部精确稳定的齐纳击穿参考电压提供,其电压值为 10 V。用户通常在电路中设计一个负反馈通路,使式(1)中大括号内的值为 0,同时,还把 Z1 和 W 接在一起,这时 AD734 的传递函数就变为: 3AD734 可看

5、成是增益可变的放大器。X 输入信号的响应输出可由 Y 输入(需要衰减时用 Y 而不用 U)和 U 输入(需放大时用 U 而不用 Y)来控制。 2AD734 在伽玛相机中的使用伽玛相机是一种核医学显影诊断仪器,用于诊断早期肿瘤和循环系统疾病的医学设备。伽玛相机由碘化钠晶体、光电倍增管、前端放大电路、程控放大电路、位置电路、开窗选择电路、心电门控电路等组成。先由碘化钠晶体把不可见的伽玛射线转化为微弱光信号,再通过光电倍增管把微弱光信号转换成毫伏级的电信号。电信号通过前端放大电路和程控放大电路后进入位置电路,位置电路的主要功能是把多个光电倍增管输出的信号进行整理计算,得出伽玛射线打在晶体上的具体位置

6、。伽玛相机的分辨率大小与位置电路的设计密切相关。AD734在伽玛相机中用于位置电路的设计。因为 AD734 具有较高的精度、较低的失真和噪声干扰,因此能满足伽玛相机的设计要求。位置电路的设计分 2 部分。前一部分是电阻矩阵,电阻矩阵的主要功能是把多路光电倍增管的输出信号通过不同阻值的精密电阻转换为 X+,X-,Y+和Y-位置信号;后一部分是由 AD734 及其外围电路构成的位置、能量电路,此部分电路负责把 X+,X-,Y+和 Y-位置信号转换为与前端晶体坐标相对应的X,Y 位置信息,以及 Z 能量信息。图 3 为伽玛相机位置电路部分的示意图。前端使用的运算放大器为 OPA4650。OPA465

7、0 是宽带、低功耗、四通道电压反馈运算放大器。本设计中,AD734 在直接除法模式下工作。这种模式除了可以提供较高的精度和带宽外,还可以提供较大的灵活性。因为伽玛相机的后续电路中有开窗选择电路的设计,此电路测试时会不断地改变分母值,AD734 的分母值随外部输入电压的变化而变化,易于调节。因此,在伽玛相机中使用此芯片相对比较简便快捷。4当 AD734 除法分母输入 U 比较小时,需先进入运算放大器 OPA4650 进行放大,具体连接如图 3 所示。图 3 中使用 2 M的反馈电阻来提高其增益精度。 3AD734 的其他用途3.1 平方根运算AD734 可用来产生与输入信号的平方根成正比的输出信

8、号,其具体连接如图 4 所示。因为 X 与 Y 输入通道之间的极性总是相反的,因此连接到 X 和 Y 输入通道的反馈也总是负的。Z 输入为差分输入。当 Z 输入的极性不正确时,输出总为负值,为了防止这一种情况的发生,一般在输出上加一个二极管。在高速电路中,输出端加不小于 1k的负载电阻可以提高响应速度。倒三角符号表示等电势。3.2RMSDC 转换器(均方根电压直流电压转换器)AD734 用作 RMSDC 转换器时,其传递函数为: 其电路连接如图 5 所示。其中, 即为均方根(RMS ) 电压。图 5 中,AD734 和 AD708 双运算放大器用作 10 MHz 带宽的 RMSDC转换器。AD

9、734 把输入信号求平方,其输出由 R1 和 C1 组成的低通滤波器滤波。U2a,U2b 以及 AD708 共同组成了一个增益稳定的缓冲器,为电路提供输出电压以及输入驱动。为了使电路 能够精确地测量 100 mV 以下的输入电压,AD734 的输出偏移电压必须设法消除,否则将 引起直流误差。 54 结语AD734 由于高速、高精度、低失真、低噪声等特点,使用起来相当稳定可靠,且与 AD534 引脚兼容,因此 AD734 能完全取代 AD534,并提供了比AD534 更多、更灵活的功 能。使用者可通过对 U0U2 端电压的控制来直接控制 AD734 的分母电压。另外,也可 由 AD734 内部提供高精度的分母电压,使用户有更大的操作空间,也使 AD734 芯片与同类产品 相比具有较强的优势和竞争力。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号