本电路使用了美国国家半导体公司的两只lm3914点/条显示驱动ic,实现了一个0至5v的两位数led电压计,模拟了一个闪烁adc.这个led条状图由五只led组成,每只代表1v输入信号,表示了msd(最高有效数字)。点状模式有九只led,此时只有一只led发光,代表lsd(最低有效数字)。电路会检测msd led的工作情况,用来改变驱动lsd的芯片的输入基准阶梯。输入信号区间从0至5v,精度优于±50mv.电路可在5至8v的电源电压下工作。
图1,这个电压表将ic1的1v~5v电压显示为一个条形图。ic2的点状图表示了最低有效数字,led表示0.1v~0.9v.
r1和r2将输入电压一分为二,如一个最大5v的输入在lm3914(ic1与ic2)上是2.5v(图1)。ic1的模式端子绑定为高电平,此时它工作为一个条状图,用vr1将ic1的refout引脚调至2.5v.于是,ic1的每个输出脚都以0.5v步长逐个点亮。由于该ic是做msd,因此从d2的输出开始,每个其它输出端都只接五只led,这意味着五只led将以1v的间隔,从1v~5v逐个点亮。lm3914的数据表中说明了如何用r3设定led脚为恒流输出(参考文献1)。每个led上的电流大约为从refout输出脚所拉电流的10倍。refadj与refout脚之间保持为1.25v.vr2/r10/r13分压器产生一个负载,它与1.5kω的r3一起,将d1至d5的led设为固定的输出电流。应从同一批次产品中选择这些led,使它们有匹配的正向压降。
然后,为四只led中的每个都接一只电阻和一只晶体管。led上的电压亦加在电阻上,因此这些led形成四个与led相关运行的恒流源。调节vr3,使得每只led导通时都在其加总输出上增加500mv.此信号送至rlo,即第二只lm3914内部电阻串中最下面的电阻(图2)。然后,将50%分压的输入信号送至ic2的sig引脚。用一只运放ic3,在ic1输出端的加总电流信号上加一个固定的500mv偏压。r1与r2将电路的输入信号降低50%,因此ic2 sig输入脚的一个500mv漂移就代表了1v的输入漂移。
图2,lm3914 ic有内部基准和一个阶梯电阻,可以将其配置用做条形或点状led显示(原美国国家半导体公司提供)。
当电路的输入电压从0~1v时,两个条形图ic的sig输入端都是0~0.5v.ic1上led都不发光,意味着ic2?的rlo为0v,而rhi为用vr2调节的500mv偏压。当芯片的输入从0~0.45v时(对应于信号输入端口的0~0.9v电压),现在ic2的led输出顺序点亮。当输入信号高到足以点亮led d1时,ic2的rlo上的电压跳到500mv,而rhi的输入只比rlo高500mv,为1v.由于ic2的内部阶梯电阻现在偏置在0.5v~1v,因此ic2表示出在信号输入端口上1v与2v之间的0.1v步长。将ic2的mode引脚悬浮,该器件就工作在点模式,而不是条形图模式。
在为信号输入端口送一个4.9v输入时,led d1至d4发光,使ic2的rlo输入为2v.运放为该值加上500mv,将总计2.5v送至ic2的rhi输入。ic2的输入为2.45v,因此ic2的d9输出点亮,从而正确地指示测量的lsb(最低有效位)为1/9.
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