КР572ПВ5 схема

Аналого-цифровой преобразователь КР572ПВ5 является интегральной микросхемой, с низким энергопотреблением, АЦП с прямым выводом информации на 3,5 сегментный жидкокристаллический индикатор, они обладают высоким входным сопротивлением и не требуют внешних драйверных цепей индикатора.
Радиоконструкторы на любой вкус

Встроенные внутренние элементы включают собственно сам АЦП, драйверы дисплея, сегментные дешифраторы, тактовый генератор и источник опорного напряжения. КР572ПВ5 позволяет создавать достаточно точные и компактные измерительные приборы с цифровыми дисплеями, значительно миминизируя число нужных для этого радиоэлементов, снижая стоимость измерительного устройства, улучшая его надежность.

Data Sheet, распиновка КР572ПВ5 справочник

Данный интегрирующий АЦП по своей природе универсален и точен. Он имеет дифференциальные входы с высоким входным сопротивлением и дифференциальное опорное напряжение, которые удобны и практичны для реализации как типовых электронных измерений (напряжения и тока, сопротивления и температуры), но и отлично подойдет для работы с многими датчиками и преобразователями.

Структурная схема микросхемы КР572ПВ5:

Основная схема включения микросхемы КР572ПВ5:

Таблица исполнения для fтакт=50кГц

Двухобъектный цифровой термометр на КР572ПВ5

Для измерения температуры внутри помещения и вне его требуется 2 термометра, радиолюбительская конструкция на основе АЦП двойного интегрирования КР572ПВ5 позволяет измерять температуру двумя датчиками и одним цифровым термометром, в ручном и автоматическом режиме.

Прецизионный стабилизатор TL431C (КР142ЕН19) имеет ТКН в несколько раз меньше чем внутренний стабилизатор АЦП. От этого источника питаются все цепи термометра и импульсный инвертор напряжения на DD3.4 … DD3.6 VD1 VD2 C10 C11. Он создает напряжение -4,5В подключенное к 26 выводу аналого-уифрового преобразователя. Необходимое для правильной работы инвертора переменное 50кГц напряжение берут с 38 вывода.

Через температурные датчики DA1 и DA2 должен протекать стабилизированный ток около 1 мА. Эту стабилизацию выполняют на на VT2 VT3 и VT4 VT5. Величину тока настраивают резисторами R15 R16. Коммутация датчиков идет при помощи аналоговых ключей DD2.1 DD2.2, а третий элемент DD2.3 совместно с R12 выполняет функцию инвертора, управляющего ключами.

Управляющий сигнал снимают с SA1, он имеет 3 положения — 1 DA3, 2 DA2 а 3 режим включает поочередное включение датчиков с интервалом 3с.

У температурного преобразователя К1019ЕМ1 — выходное напряжение в мили вольтах равно — Uвых=10Т, где Т — температура в градусах Кельвина. Смещение уровня выходного сигнала на -2731,5мВ нужно для перехода от Кельвина к Цельсию. Величина смещения определяется резисторами R8, а R10 задет уровень опоры DD1.

В устройстве желательно применять сопротивления С2-23, С2-33 или С2-29В(1-2%). Особенно это важно для R7R13R6R9R11. переменные резисторы СП3-19а.

Перед наладкой термометра убедитесь что напряжение на контактах 1 и 25 КР572ПВ5 относительно общего провода равно +5 и соответственно -4,5В.

Затем DA1 помещают (SA1 в положении 1) в тающую массу льда, и с помощью R8 добиваются нулевого показания индикатора. Далее датчик переносим в горячую воду и R10 устанавливаем так что бы индикатор показывал температуру образцового термометра. Следующим пунктом переключаем SA2 в положение 2, настраиваем DA2, если показания температурных преобразователей будут разными то с помощью резистора R20 устраняем эту проблему.