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AD532

内部调整的集成电路乘法器

AD532产品信息:

概览

优势和特点

  • 预调整至±1.0% (AD532K)
  • 无需外部元件
  • 保证最大±1.0%的四象限
    误差(AD532K)
  • 差分输入,传递函数为(X(1) - X(2)) (Y(1) - Y(2))/10 V
  • 单芯片结构,低成本

产品详情

AD532是一款预调整的单芯片乘法器/除法器;无需外部调整电阻或输出运算放大器,即可保证±1.0%的最大乘法误差和±10 V的输出电压范围。AD532经过内部调整,易于使用,为设计工程师提供了一种有吸引力的模乘法器替代方案,而且其单芯片结构在尺寸、可靠性和成本上具有显著的优势。此外,AD532可以直接取代其它要求外部调整网络的IC乘法器(如AD530等)。

AD532数据手册:

AD532引脚功能、电路图:

AD532

【用 途】 【性能 参数】【互换 兼容】

乘除运算电路原理图

采用模拟乘法器(如AD532)构成乘除器电路可以简化电路结构,减少调节环节,提高可靠性。由于单片AD532构成的除法器电路只能实现两象限的除法运算,本文采用两个AD532和一个集成运放构成的差动积分器,组成一个多种运算功能的四象限乘除器电路,可接受一至三个输入信号,只要在输入端采用不同的联接方式

AD532方波发生器电路

AD532方波发生器电路具有有用的功能,适合于控制应用程序,可以减少一个额外的逆变器的需要。

应用广泛的单片IC乘法运算电路图

本电路图是模拟设备公司的单片IC乘法器AD532的基本接线图。因为在内部已进行过激光微调,所以可去掉用来调节X、Y输入置偏平衡的电位器,只要调整输出置偏。电路工作原理AD532是具有差动输入的4象限倍增器,可进行EO=[(X1-X2)*(Y1-Y2)]/10的运算。各输入端输入电压范围为0~+10V,通常使用1/10的比例系数。IC内

平方根模式下的AD532模拟处理器电路

平方根模式下的AD532模拟处理器电路显示了连接模式为平方根,ADS532模拟处理器芯片。类似的分工模式与反馈运算放大器连接输出。

单片分压器电路

我们可以配置AD532分压器作为两象限连接乘数的反馈运算放大器和使用Z终端作为一个信号输入。

应用广泛的单片IC乘法运算电路

本电路图是模拟设备公司的单片IC乘法器AD532的基本接线图。因为在内部已进行过激光微调,所以可去掉用来调节X、Y输入置偏平衡的电位器,只要调整输出置偏。电路工作原理AD532是具有差动输入的4象限倍增器,可进行EO=[(X1-X2)*(Y1-Y2)]/10的运算。各输入端输入电压范围为0~+10V,

AD532组成的乘法运算电路图及应用

本电路图是模拟设备公司的单片IC乘法器AD532的基本接线图。因为在内部已进行过激光微调,所以可去掉用来调节X、Y输入置偏平衡的电位器,只要调整输出置偏。电路工作原理 AD532是具有差动输入的4象限倍增器,可进行EO=[(X1-X2)*(Y1-Y2)]/10的运算。各输入端输入电压范围为0~+

基于AD532平方器电路设计

然而,差 AD532的输入能力,可用于获取积极或消极的输入输出响应 。该电路有用的功能,它适合用于控制应用程序的,因为它可能消除需要一个额外的逆变器在别处。

基于AD532的模拟处理器电路

下面的原理图显示了我们ADS532模拟处理器芯片的平方根模式连接 。类似的划分模式,乘法器单元是连接在运算放大器的反馈回的X和Y输入输出连接 。为了防止闭锁梓接近0伏特时,二极管D1连接 。VOV调整寻= 0.1 V直流,在这种情况下,调整沃斯取得-1.0 V直流输出,VOUT =-√(10 VZ)的 。

相关型号:

AS ACT85610 ACT4921 ACT4911 ACT4910
ACT8945A ACT8892 ACT88760 ACT8870 ACT8865
ACT8849 ACT8847 ACT8846 ACT88430 ACT8840
ACT88329 ACT88327 ACT88326 ACT88325 ACT88321
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