数字体温计总结报告
测量体温计实训报告范文

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生掌握体温计的使用方法、注意事项以及不同人群体温测量的正确流程,提高学生对基础护理技能的掌握和应用能力。
二、实训时间2023年10月25日三、实训地点校医院实训室四、实训器材1. 数字体温计2. 水银体温计3. 口罩4. 酒精棉球5. 记录本6. 铅笔五、实训内容1. 体温计的结构与功能2. 体温计的使用方法3. 不同人群体温测量的正确流程4. 体温异常的判断与处理六、实训过程(一)体温计的结构与功能1. 数字体温计:主要由显示屏、温度传感器、电源按钮、测量按钮、存储按钮等部分组成。
具有测量速度快、读数直观、易于携带等优点。
2. 水银体温计:主要由玻璃管、水银柱、刻度、测温头等部分组成。
具有测量准确、使用寿命长等优点。
(二)体温计的使用方法1. 数字体温计:(1)打开电源,等待显示屏显示正常。
(2)将体温计插入耳道、腋下或肛门,确保体温计紧贴皮肤。
(3)按下测量按钮,等待显示屏显示测量结果。
(4)测量结束后,关闭电源,取出体温计。
2. 水银体温计:(1)打开电源,等待显示屏显示正常。
(2)将体温计插入耳道、腋下或肛门,确保体温计紧贴皮肤。
(3)等待水银柱上升到最高点,记录读数。
(4)测量结束后,关闭电源,取出体温计。
(三)不同人群体温测量的正确流程1. 成人:(1)询问患者是否感到不适,如有发热症状,则进行体温测量。
(2)选择合适的体温计,按照使用方法进行测量。
(3)记录测量结果,如体温异常,及时告知医生。
2. 儿童:(1)询问家长孩子是否感到不适,如有发热症状,则进行体温测量。
(2)选择合适的体温计,根据孩子的年龄和体型选择合适的测量部位。
(3)按照使用方法进行测量,注意动作轻柔,避免损伤孩子皮肤。
(4)记录测量结果,如体温异常,及时告知家长并寻求医生帮助。
3. 老年人:(1)询问老人是否感到不适,如有发热症状,则进行体温测量。
(2)选择合适的体温计,根据老人的身体状况选择合适的测量部位。
温度计调研报告总结语

温度计调研报告总结语经过对温度计的调研,我们对市面上的温度计进行了详细的了解和比较。
我们主要调研了普通温度计、电子温度计和红外线温度计三种类型的温度计。
通过调研,我们得出了以下结论。
首先,普通温度计是一种传统的温度测量设备,常见的有水银温度计和酒精温度计。
这种类型的温度计使用简单、操作方便,但存在读数不准确、易损坏和不方便携带等问题。
在现代科技发展的今天,普通温度计已逐渐退出了主流市场,被更加精确和便携的电子温度计所取代。
其次,电子温度计是一种采用电子技术测量温度的设备,常见的有数字温度计和折叠式温度计。
电子温度计具有精确度高、读数准确、操作简单、可重复使用等优点。
由于其便携性和准确性,电子温度计在医疗、食品、制药等领域得到广泛应用。
然而,电子温度计也存在一些缺点,比如电池寿命短、价格较贵等问题。
最后,红外线温度计是一种通过红外线测量物体温度的设备,常见的有便携式红外线温度计和固定式红外线温度计。
红外线温度计不需要与被测物体接触,避免了传统温度计的不便之处,同时具有非接触、快速、准确等优点。
红外线温度计广泛应用于工业、建筑、安防等领域。
然而,红外线温度计也有一些限制,比如受环境光影响、高精度测量困难等问题。
综上所述,不同类型的温度计各有优缺点,在选择时需要根据实际需要进行综合考虑。
对于一般家庭使用,电子温度计是较为理想的选择,具有价格适中、使用简单、准确度较高等特点。
而对于特殊行业应用,如医疗、工业等领域,红外线温度计的非接触、快速、准确性更加适合需求。
未来,随着科技的不断发展,我们相信温度计会在精确度、便携性、智能化等方面迎来更多的创新和改进。
数字式温度计总结报告

if(b=0)
break;
while(1)
{
if(BitS1_GetVal()==0)
{
delay();
if(BitS1_GetVal()==0)
display_num(++num1);
}Leabharlann if(BitS2_GetVal()==0)
{
delay();
if(BitS2_GetVal()==0)
//RT=10*EXP(3270*(1/T1-1/(273.15+25)))
T = 1/(log(r/10)/3270+1/(273.15+25))-273.15;//电阻转换温度
display_num(T);//数码管显示温度值
display(T);//用浮点数显示温度值
for(i=0;i<200000;i++);
int b=1;//设置跳跃点,用于退出设置模式
int c=0;//进入下限报警值设置初始化值
for(;;)
{
AD1_Measure(TRUE);
AD1_GetValue16(&val);//AD转换温度电压值
v = val;
r = 10/(v/65536)-10;//电压转换电阻
//R25=10K, T2=273.15+25,B=3270,
{
delay();
if(BitS1_GetVal()==0 && BitS2_GetVal()==0)
b=0;
break;
}
}
}
if(T>d)//温度上限报警判断
{
BitDS1_PutVal(0);
设备测温分析报告范文

设备测温分析报告范文设备测温分析报告一、引言温度作为在生产、科研、工程等领域中常用的一个物理量,其测量准确性对于保证产品质量和生产效率具有重要的意义。
本次实验选取了小型数字温度计进行测温,以检测其测量精度和可靠性。
二、实验方法1. 实验仪器及器材小型数字温度计、试管架、温水浴。
2. 实验步骤(1)将试管架固定于温水浴中。
(2)将小型数字温度计插入试管架,并接通电源。
(3)调节温水浴的温度,使其在一定的范围内波动。
(4)记录温度计示数。
三、实验结果1. 实验数据温水浴设置的温度(℃) | 温度计示数(℃) | 误差(℃) | -----------------------------------------------30 | 29.8 | 0.2 |40 | 39.7 | 0.3 |50 | 49.9 | 0.1 |60 | 59.8 | 0.2 |70 | 69.9 | 0.1 |80 | 79.8 | 0.2 |90 | 89.6 | 0.4 |2. 误差分析由上表可知,小型数字温度计的测量误差主要集中在0.1℃-0.4℃之间,且整体误差较小。
根据误差分析,可能的误差来源包括:(1)温度计自身的精度误差;(2)温水浴温度波动引起的读数波动;(3)温度计在插入试管架过程中产生的读数偏差。
四、实验结论经过实验测量和误差分析,可以得出以下结论:(1)小型数字温度计具有较高的测量精度,其示数误差较小;(2)在实际应用中,需要注意温度计的测量条件和操作步骤,以保证测量结果的准确性。
五、改进措施为了进一步提高小型数字温度计的测量精度和可靠性,可以采取以下改进措施:(1)使用更精确的温水浴设备,减小温度波动;(2)改进温度计的插入方式,减少插入过程中的读数偏差;(3)对温度计进行校准,确保其示数与实际温度的准确对应。
六、总结通过本次实验,我们对小型数字温度计的测量精度和可靠性进行了分析和评估。
同时也得出了一些改进措施,以提高其测量精度和可靠性,为实际应用提供更准确的温度测量数据。
数字温度计实验报告

课程授课教案一、实验目的和要求1.掌握集成运算放大器的工作原理及其应用。
2.掌握温度传感器工作原理及其应用电路。
3. 了解双积分式A/D转换器的工作原理。
4. 熟悉213位A/D转换器MC14433的性能及其引脚功能。
5. 熟悉模拟信号采集和输出数据显示的综合设计与调试方法。
6. 进一步练习较复杂电路系统的综合布线和读图能力。
设计要求如下:1. 设计一个数字式温度计,即用数字显示被测温度。
数字式温度计具体要求为:①测量范围为0~100℃②用4位LED数码管显示。
二、主要仪器和设备1.数字示波器2.数字万用表3.电路元器件:温度传感器 LM35 1片集成运算放大器LM741 1片集成稳压器 MC1403 1片A/D转换器 MC14433 1片七路达林顿晶体管列阵 MC1413 1片BCD七段译码/驱动器 CC4511 1片电阻、电容、电位器若干三、实验内容、原理及步骤1.总体方案设计图1为数字温度计的原理框图。
其工作原理是将被测的温度信号通过传感器转换成随温度变化的电压信号,此电压信号经过放大电路后,通过模数转换器把模拟量转变成数字量,最后将数字量送显示电路,用4位LED数码管显示。
图1 数字温度计原理框图2. 温度传感器及其应用电路温度传感器LM35将温度变化转换为电信号,温度每升高一度,大约输出电压升高10mV。
在25摄氏度时,输出约250mV。
图2(a)、(b)图为LM35测温电路。
(a)基本的测温电路(+2°C to +150°C) (b)全量程的测温电路(−55°C to +150°C)图2(a)、(b)图为LM35测温电路LM35系列封装及引脚参见下图 3。
图 3 LM35系列封装及引脚图3.放大电路放大器使用LM 741普通运放,作为实验用数字温度计,可以满足要求;如果作为长期使用的定型产品,可以选用性能更好、温度漂移更小的OP07等型号的产品,引脚与LM741兼容,可以直接替换使用。
数字温度计实训报告总结

一、实训目的本次实训的主要目的是让我们了解数字温度计的工作原理,掌握数字温度计的组成和基本工作流程,学会使用数字温度计进行温度测量,并了解数字温度计在实际应用中的意义。
二、实训环境实训地点:XX实验室实训设备:数字温度计、温湿度传感器、示波器、电源、计算机等三、实训原理数字温度计是一种利用温度传感器将温度信号转换为数字信号的测量仪器。
它主要由温度传感器、模数转换器、微处理器、显示模块和外围电路组成。
1. 温度传感器:将温度信号转换为电信号,如热敏电阻、热电偶等。
2. 模数转换器:将温度传感器的模拟信号转换为数字信号。
3. 微处理器:对数字信号进行处理,计算出温度值。
4. 显示模块:将温度值以数字形式显示出来。
5. 外围电路:为数字温度计提供电源、时钟信号等。
四、实训过程1. 观察数字温度计的结构和组成,了解各个模块的功能。
2. 使用数字温度计进行温度测量,观察测量结果。
3. 通过示波器观察温度传感器的输出信号,分析信号特点。
4. 利用计算机软件对温度信号进行处理,分析信号变化规律。
5. 分析数字温度计在实际应用中的优缺点。
五、实训结果1. 通过观察数字温度计的结构和组成,了解了数字温度计的工作原理。
2. 使用数字温度计进行温度测量,得到了准确的测量结果。
3. 通过示波器观察温度传感器的输出信号,分析了信号特点。
4. 利用计算机软件对温度信号进行处理,得出了信号变化规律。
5. 分析了数字温度计在实际应用中的优缺点。
六、实训总结1. 通过本次实训,我们掌握了数字温度计的工作原理和组成。
2. 学会了使用数字温度计进行温度测量,提高了实际操作能力。
3. 通过示波器和计算机软件,加深了对信号处理的理解。
4. 了解了数字温度计在实际应用中的意义,为今后从事相关工作打下了基础。
5. 提出了以下几点建议:(1)在实训过程中,要注重理论学习,提高对数字温度计的理解。
(2)多动手操作,提高实际操作能力。
(3)关注数字温度计的发展动态,了解新技术、新应用。
体温监测记录报告

体温监测记录报告1. 引言体温是衡量人体健康状况的重要指标之一。
随着新冠疫情的大流行,体温监测变得尤为重要,以便及时发现患者是否存在发热症状。
本报告旨在记录体温监测的结果,并对数据进行分析和总结,以帮助监测人员更好地了解体温变化以及可能存在的问题。
2. 方法为了获得准确的体温数据,我们采取了以下方法:1.选择可靠的体温计:我们使用了数字体温计,该体温计具有较高的精确度和可靠性。
2.规范的测量方法:在测量体温之前,我们确保被测者没有进食或饮水,并静坐片刻,以使体温逐渐稳定。
然后将体温计置于被测者的口腔、腋窝或肛门位置,等待指示灯提示测量完成。
3.定时测量:我们在每天的固定时间段进行体温测量,以确保数据的可比性和连续性。
4.记录和存储数据:我们将每次测量的体温数据记录在Excel表格中,并进行适当的备份和存储,以便后续分析和参考。
3. 结果根据我们的记录,以下是体温监测的结果:日期早上下午晚上2022-01-01 36.8 度36.9 度36.8 度2022-01-02 36.7 度36.9 度36.7 度2022-01-03 36.9 度37.1 度36.9 度2022-01-04 37.0 度37.2 度37.0 度2022-01-05 36.9 度37.0 度36.9 度2022-01-06 36.8 度36.9 度36.8 度4. 分析与讨论根据我们的体温监测结果,大部分被测者的体温处于正常范围内(36.5-37.5 度)。
然而,在某些情况下,晚上的体温略高于早上和下午的体温,可能是由于日常活动和新陈代谢的影响。
此外,在2022-01-03和2022-01-04两天,部分被测者的体温超过了37 度,可能存在发热的情况。
这需要进一步的观察和监测,以确定是否出现了异常情况。
需要注意的是,本报告仅根据所提供的体温监测数据进行分析,其他相关因素(如环境温度、服用药物等)可能对体温产生影响,需要在进一步研究中予以考虑。
体温计小结

体温计小结现代体温计是现代医学中的重要工具之一,主要用于测量人体的体温。
体温计的发展经历了从传统水银体温计到电子体温计的转变,不仅提高了测量的精确度,而且方便快捷,更加安全无毒。
水银体温计是传统的体温计,使用了几个世纪,具有测量精确、反应快等优点。
然而,水银体温计使用过程中存在一些缺点,比如易损坏、温度校准繁琐、使用过程中需要注意避免摔破等。
而且水银具有毒性,一旦破裂可能会对人体造成伤害。
为了解决水银体温计的问题,电子体温计取而代之。
电子体温计利用电子传感器测量人体体温,可以快速、精确地读取体温值,使用方便。
一般来说,电子体温计有嘴腔、腋下、肛门、额头等不同类型,适用于不同年龄段的人群。
电子体温计的使用方法简单,只需要将体温计放入测量部位,等待一段时间后,就可以读取到体温数值。
而且电子体温计有记忆功能,可以记录之前多次测量的体温值,方便与医生进行参考或者进行体温的动态监控。
电子体温计的优点还包括不易损坏、结构简单、体积小巧便携等。
此外,电子体温计也有一些高级功能,比如发光屏幕、声音提示、蓝牙连接等,使得测量更加便捷。
然而,电子体温计也存在一些局限性。
首先,电子体温计需要电池供电,如果电量不足,就无法使用;其次,一些廉价的电子体温计可能精度不高,导致测量结果不准确。
此外,电子体温计的测量方法和传统水银体温计还是有一定差异,因此在使用电子体温计时要注意正确操作,避免因操作不当而影响测量结果的准确性。
综上所述,现代的电子体温计是一种快速、精确、方便的测温工具,广泛用于医院、家庭和其他场所,有益于人们的健康管理和疾病预防。
而且随着科技的进步,电子体温计也在不断改进和创新,将来有望提供更多更高级的功能,为人们的健康保驾护航。
但无论是使用传统的水银体温计还是现代的电子体温计,我们都需要正确使用,遵循正确的操作方法,以确保测量结果的准确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
HT7500型高精度微型化医用数字体温计摘要:HT7500是一种可广泛用于医院和家庭中的新型高精度多功能医用数字体温计集成电路。
文中介绍了HT7500的主要功能和工作原理,给出了采用HT7500设计的数字体温计的实际电路和工作流程。
在医院和家庭中普遍使用酒精(或水银)温度计来测量体温,不仅测量时间长,而且读数也不方便。
市场上销售的数字体温计不仅精度较低、体积大、耗电多,而且功能单一,难于推广应用。
HOLTEK公司推出的HT7500型医用数字体温计集成电路,可满足医院及家庭的急需,特别适合构成高精度(±0.1℃)、多功能、微型化的临床体温计,可满足医院及家庭的急需。
1HT7500的性能特点HT7500是一种单片低电压CMOS电路,可配合503ET型高精度热敏电阻构成体温计。
503ET在+25℃时的标称值为50.00Ω,热敏指数B为4.055K(江苏兴顺电子有限公司生产),它的外围电路非常简单,仅需3只电阻、4只电容、1只压电陶瓷蜂鸣器和3位半液晶(LCD)显示器即可。
HT7500的测量精度很高,它既可测量摄氏温度,又可测量华氏温度范围为+32.0℃~+42.0℃(或+90.0°F~+108.0°F)。
在+35℃~+39℃(或+95°F~+102°F)范围内,其测温精度高达±0.1℃(或±0.2°F),这是其它数字温度计所难以达到的技术指标。
此外,HT7500还具有多种温度报警及自动关机功能。
当体温超过+37.5℃时,蜂鸣器会发出持续时间为4s的报警声,而当体温低于+32℃或超过+42℃时,该体温计将分别显示出下限温度、上限温度。
若等待时间超过8分钟40秒,它将自动关机以节省电能。
下次通电后能自动显示断电前最后一次测量的体温值。
由HT7500设计的这种数字体温计具有最大读数保持功能,能测量人体最高温度。
同时还具有LCD显示器自检及电池低电压指示功能。
HT7500采用+1.5V单电源供电,电源电压允许范围是+1.3V~+1.65V,工作电流为60μA,备用状态下的电源电流可降至1.0μA以下,因而可采用1.5V钮扣电池供电。
其环境温度范围为-2~+75℃。
2HT7500的工作原理2.1引脚功能HT7500采用33脚微型化表贴式封装,芯片尺寸仅为3.28(mm)×3.05(mm)。
其引脚排列如图1所示。
各引脚的功能如下:UDD、USS:分别接+1.5V电池和地。
UEE:负电源端,可利用倍压器和外部充电泵电容(以下简称泵电容)产生-1.5V电源,以供驱动LCD用。
LOWC:电池电压检测端,不用时悬空。
SC:参考电阻与热敏电阻的公共端。
RF、RS:分别接参考电阻和热敏电阻。
PSW:接电源开关,以控制体温计的通、断电。
TEST2:用户测试端,此端接UDD时,LCD显示全部笔段,据此可判定LCD有无笔段残缺现象。
CLFH:摄氏温度/华氏温度选择端,此端开路时,仪表显示摄氏温度,该脚接UDD时,显示华氏温度。
OSCI、OSCO:分别为系统振荡器的输入、输出端,外接820kΩ的振荡电阻。
BZ1和BZ2:接蜂鸣器(buzzer,英文缩写为BZ)。
COM1~COM3:接LCD背面的3个公共电极(简称背电极)。
SA1~SA3、SB1~SB3、SC1~SC3、SD1:LCD的笔段及标志符驱动端。
CAP、C512:泵电容连接端。
其余引脚为厂家测试芯片用引脚。
2.2工作原理HT7500的内部框图如图2所示。
该芯片内部主要包括系统振荡器、传感器振荡电路、控制电路、计数器和比较器、定时器、倍压器、脉冲参数表及脉冲发生器、计数、比较及锁存器以及LCD驱动器等电路。
当温度发生变化引起热敏电阻值改变时,该值将通过传感器振荡电路转换成频率信号。
脉冲发生器用于根据预先存储好的脉冲参数表来设定闸门的通断。
计数器用于对该频率信号进行计数以得到被测温度数据。
通过LCD驱动器可使液晶屏上显示出被测体温值。
当温度越限(含超出正常体温范围、超上限、超下限)时,利用芯片中的比较器可使LCD显示出相应的标志符,并使蜂鸣器发出超温报警声。
LCD的驱动电压为3V。
利用倍压器可将+1.5V电源变换成-1.5V电源,二者串联即可得到3V电压。
倍压器的原理等效于极性反转式DC/DC电源变换器,其特点是利用振荡器和开关式控制器使两组模拟开关交替地通、断以完成电路切换。
正半周时,+1.5V电池对泵电容充电,负半周时将泵电容上的电荷转移到UEE端的外部电容上以形成-1.5V电压。
这种电源称之为“泵电源”,由于其开关频率很高,因此电能损耗极低。
HT7500所配的3位半LCD显示器的右边有标识符“° E”和“”。
其中,“° E”可分别构成单位符号“℃”和“ °F”,依次代表摄氏温度和华氏温度。
“”用作电池低电压指示。
HT7500采用1/3偏置法来动态驱动LCD显示器。
3数字体温计的电路设计由HT7500构成的数字式摄氏体温计的电路如图3所示。
该仪表采用1.5V钮扣电池供电。
R1用来调节电池电压检测端的阈值电压,以便在电池电压E小于+1.3V时使LCD显示符号“”,从而提醒用户及时更换电池。
REF为基准电阻,503ET为热敏电阻温度传感器。
SB为带自锁功能的电源键。
S1和S2为拨动开关。
闭合S1时可检查LCD的全部笔段,测量体温时应将S1断开。
为了显示摄氏温度,必须断开S2。
R2为系统振荡器的振荡电阻,R2为820kΩ(典型值)时,时钟频率为32kHz。
BZ为压电陶瓷蜂鸣器,其发声频率为5.3kHz。
C2和C3为倍压器的外部电容。
LCD显示器的正常显示范围是+32.0℃~+42.0℃,人的体温就在此范围内。
为了降低成本,还可简化电路。
可去掉S1、S2,并将R1改成固定电阻。
该数字体温计的测量过程如下:接通电源时,蜂鸣器发出“嘟,嘟”声,持续时间为0.125s。
此后的整个测量过程如下:(1)显示全部笔段,持续时间为2s;(2)显示上次关机前的最后一次测量值,显示时间为2s;(3)显示符号“L℃”,持续2s;(4)显示正在测量的体温t,然后符号“℃”以1Hz的频率闪烁;(5)若t<+32℃,则显示符号“L℃”,表示体温过低;(6)若t≥+42℃,则显示符号“H℃”,表示体温过高;(7)在测量体温过程中,显示并保持最高体温值,直至检测到更高的体温时,显示值才被更新;(8)若所测得的体温在16s后仍保持不变,则符号“℃”停止闪烁;(9)测量停止时,若t>+37.5℃,则蜂鸣器发出“嗡、嗡”声,间隔为0.125s,持续4s。
若t≤+37.5℃,则蜂鸣器以0.5s的间隔时间发出嗡嗡声,表示被测体温正常。
(10)倘若测量结束后的8分钟40秒内温度又升高,则符号“℃”再次闪烁并开始下一个测量周期;(11)假如测量结束后,经过8分钟40秒未见温度升高,就自动关机。
需要说明两点:第一,当电池电压太低时,低电压指示符就以1Hz的频率闪烁,但此时测量值已不准确;第二,当蜂鸣器持续发声4s后,HT7500将不再测量温度。
数字体温计的工作流程如图4所示。
参考资料:1.1 输出电压或电流信号的模拟温度传感器传统的热电偶、热电阻、热敏电阻及半导体温度传感器都是将温度值经过一定的接口电路转换后输出模拟电压或电流信号,利用这些电压或电流信号即可进行测量控制。
如果想将这种模拟信号转换成微处理器可以处理的信号,需利用模数转换器将其转换为数码,然后由微处理器读取即可,如图1所示。
另一种转换方式是进行V/F变换。
V/F变换器实际上是一个振荡频率随控制电压变化而变化的振荡电路。
其特点是有良好的精度、线性度和积分输入,且电路简单。
图2为微处理器与V/F变换器及温度传感器的接口电路。
其中V/F变换器采用AD公司的AD654。
通过调整,AD654可输出0~500kHz的脉冲串,将输出与单片机的定时器/计数器T1相连进行计数,并用定时器T0进行定时。
通过对所计的数进行计算与转换,便可得到传感器当前温度值。
电压输出温度传感器的主要特点是电源电压和电流比较低,在传输线路电压降和电压噪声不是主要影响因素时,其电压输出可直接成为控制系统和数据采集系统的输入信号。
常用的电压输出半导体温度传感器有AD公司的TMP35/36/37、NS公司的LM35/45/50/60等。
在某些特殊场合,需使用电流输出的温度传感器。
电流输出温度传感器的主要特点是输出阻抗高,输出电流不受传输线路电压降和电压噪声的影响,且对电源电压的脉动和漂移具有很强的抑制能力。
电流输出温度传感器欲与微处理器接口时,一般需将电流变成电压,然后再用A/D转换器转换成微处理器可以处理的信号。
这样的传感器有AD公司的AD590、TMP17等。
AD654是美国模拟器件公司生产的一种低成本,8脚封装的电压频率(V/F)转换器。
它由低漂移输入放大器、精密振荡器系统和输出驱动级组成,使用时只需一个RC网络,即可构成应用电路。
AD654既可以使用单电源供电,也可使用双电源供电,且工作电压范围很宽。
输出为频率受控于输入电压的方波。
可用于信号源、信号调制、解调和A/D变换等。
工作原理AD654的典型应用电路如图2,模拟输入电压VIN由放大器的同相端4脚输入,由输入放大器和NPN管跟随器组成的输入级把模拟输入电压VIN转换成一个驱动电流IT:IT=VIN/R2该驱动电流同时向定时电容CT充电,多谐振荡器的振荡频率(输出频率)与这个充电电流成正比。
输出频率由VIN、R2和C共同确定,其关系为:f_{out}={V_{in}}over{{10V} {R_{2}} {C_{T}}}NPN管跟随器的最大驱动电流为2mA,但为获得最佳性能,应使满度输入电压时的驱动电流为1mA。
因此,当满度输入电压为10V时,R2应取10k 。
如果CT=0.001 F,则满度输出频率为100kHz。