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HJ005三通道全波相敏解调器

HJ005三通道全波相敏解调器

一、概述HJ005三通道全波精密相敏解调器是由厚膜工艺制成,内含三个并行的HJ002。每个通道由两个独立的差分放大器,一个精密比较器和模拟开关组成。能够完成将调幅信号变换成全波整流电压,以及鉴别输入信号相位等功能。输出直流电压的大小和极性取决于输入交流信号的幅度与输入信号和基准信号间相位差余弦的乘积,而与基准信号幅度无关。具有零位误差电压小(典型值为2mV)、频带宽(大于100kHz)、温漂小(典
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一、概述

HJ005三通道全波精密相敏解调器是由厚膜工艺制成,内含三个并行的HJ002。每个通道由两个独立的差分放大器,一个精密比较器和模拟开关组成。能够完成将调幅信号变换成全波整流电压,以及鉴别输入信号相位等功能。输出直流电压的大小和极性取决于输入交流信号的幅度与输入信号和基准信号间相位差余弦的乘积,而与基准信号幅度无关。具有零位误差电压小(典型值为2mV)、频带宽(大于100kHz)、温漂小(典型值为10μV/)、功耗低、外接元件少、集成度高等优点,可以用在载波抑制调制器、同步检测器、相位检测器、锁定放大器等系统中。

 

二、封装形式及引出端功能

1封装形式

采用F14-02外壳封装(表贴),外形尺寸见附录一图9

 

 

F14-02

e

1.27

D

10.3

E

10.3

C

20

外形尺寸顶视图

 

2引出端功能

 

引脚号

符号

功能

引脚号

符号

功能

1

VCC

正电源

8

GND

2

OUT1

A通道输出端

9

VEE

负电源

3

IN1

A通道信号输入端

10

INR2

BC通道基准输入端

4

OA1

A通道调零端

11

OUT3

C通道输出端

5

OUT2

B通道输出端

12

IN3

C通道信号输入端

6

IN2

B通道信号输入端

13

OA3

C通道调零端

7

OA2

B通道调零端

14

INR1

A通道基准输入端

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、绝对最大额定值

电源电压VS               ±18             耗散功率PD                     600mW

工作温度范围           -55+150            引线焊接温度(10s      +300

四、推荐工作条件

电源电压        Vs=±6±15 V

工作环境温度    TA=-55+200

工作频率        f=10105 Hz

 

五、电特性

除非另有说明,Vcc=+15VVEE=-15V-55TA≤+125

 

 

参数名称

符号

测试条件

规范值

单位

最小值

典型值

最大值

最大不失真输入

电压(峰值)

Vimax

 

±10

 

 

V

静态功耗

PC

TA=+25

 

360

500

mW

输出零位

误差电压

VOZ

 

2

15

mV

输出残余

交流电压

VS

 

5

10

mV

非线性度*

γ

 

1

 

%

不对称性*

δ

 

1

 

最高工作频率

fmax

 

100

 

kHz

输出零位误差

电压温度系数*

αVoz

 

 

10

25

μV/

 

*有特殊要求时,进行该项参数测试。

 

六、典型应用

 

 输出输入传递函数见HJ001/HJ002典型应用。

 

七、注意事项

1调零方法:在一般情况下,采用调零电路会使零位温漂增大,所以,在输出零位电压满足要求时,尽量不采用外加调零电路。特别是对HJ001这种单端调零电路,对温漂影响更大一些。如果HJ001非调零不可,也可采用以下两种电阻调零办法,即对输出零位误差电压VOZ为负值的器件,可在调零端(1脚)对地接入一个几~十几的电阻进行调零。而对输出零位误差电压VOZ为正值的器件,可在调零端(1脚)对VEE接入一个1kΩ左右的电阻进行调零。这样调零虽然繁琐一些,但可减小对零位温漂的影响。

2. 输入信号耦合方式信号输入和基准信号输入宜采用直接耦合方式或变压器耦合方式。如采用电容耦合方式,将导致调制解调特性变坏(改进方法参阅HJ002的应用说明)。

3.使用时,应在最靠近正、负电源端对地各接一个1~5μF的钽电容。

4输入电压范围为(VEE+4~VCC-1.5V,当在较低电源电压下使用时,线性范围急剧减小。

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