用电阻ad采集分压电阻的选择的方式用51单片的ad转换测量波形,电路

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无线电识图与电路故障分析轻松入门本书共分8章。第1章首先介绍了学习方法,接着全面诠注了各种基本概念;第2章至第7章分别以最常见的电子元器件典型应用电路、最基本的电路以及使用频率很高的实用电路为例,全面而详细地阐述了具体的识图方法、电路工作原理和电路故障分析;第8章讲述了数字电路的基础知识。  本书在写作时尽量避开繁锁的数学公式,减少纯理论的叙述,尽最大可能用浅显易懂的语句说明复杂的道理,力求...
,故对前修各章的知识一定要注重第九章 功率放大电路重点: 功率放大电路的组成、特点、分析方法;OCL功率放大电路的分析难点:功率放大电路的组成原则、主要参数、分析方法第十章 直流电源
重点:直流电源的组成及各部份的作用;单相整流电路的分析估算;电容滤波电路的分析估算;稳压二极管稳压电路的分析及限流电阻的选择;三端集成稳压器的应用第三部分
作业次数 类型 要求 作业量 批改要求
在本课程学习...
输出信号,而且它给出了传感器的结构信息,即它通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件是指能直接感测或响应被测量的部件。转换元件是指传感器中能将敏感元件感测或响应的被测量转换成可用的输出信号的部件,通常这种输出信号以电量的形式出现。信号调节和转换电路是把传感元件输出的电信号转换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所涉及的有关电路。有人也称这一部分电路为信号调理电路。医用传感器(Biomedical...
振荡电路的工作原理。反馈:将电子电路(或某个系统)的输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路引回到输入端。电力电子技术19.1& 电力电子器件20.2& 可控整流电路19.3& 逆变电路19.4& 交流调压电路19.5& 直流斩波电路本章要求1.了解晶闸管的基本结构、工作原理、特& 性和主要参数。2. 理解可控整流电路的工作原理...
2.3电路模型结构
2.4基尔霍夫定律
2.5含受控源电路的分析
实例:用电安全二
第3章 简单电阻电路
实例:后窗玻璃除霜器一
3.1电阻的串联
3.2电阻的并联
3.3分压电路
3.4分流电路
3.5测量电压和电流
3.6惠斯登电桥
3.7三角形?星形(π形?Τ形)等效电路
实例:后窗玻璃除霜器二
第4章 电路分析法
实例:实际...
电工技术与电子技术 下册全书分上、下两册。上册内容是:电路理论及分析方法,正弦交流电路,三相电路,周期性非正弦波形,电路的暂态分析,磁路与变压器,电动机,继电器控制,可编程控制器(介绍西门子 S7-200型PLC),Multisim电路仿真。下册内容是:半导体器件,交流放大电路,集成运算放大器及其应用,功率放大电路,直流稳压电源,晶阐管及可控整流电路,门电路与逻辑代数,组合逻辑电路,触发器及时...
的问题。同时,要采用经验交流、集体讨论、课题报告等形式,互相启发、集思广益。
五、课程设计题目
课题一、音调可调的音频功率放大器
  课题二、直流稳压电源
  课题三、波形发生器设计
课题四、万用表设计
课题五、语音放大电路设计
  也可根据需要另拟其他课题。
六、成绩组成及判定标准:
   1、成绩组成:
  (1)理论设计与总结报告:包括方案论证、电路工作原理、单元...
直流稳压电源教学教案 主要内容:
小功率整流滤波电路
1、掌握直流稳压电源的构成及作用
2、掌握几种桥式整流、滤波电路的参数和波形分析
教学要点:
重点介绍单相桥式整流电容滤波电路的工作原理及各项指标的计算。
讲义摘要:
10.1 单相整流电路
整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。
滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少...
多,又各自所需电压不同,为了符合每一部分的电压需要。我们必须把电压分别转换,我们通过分别产生正负12V电压给AD620与AD811供电,用7805产生正5V电压。根据题目要求我们设计的稳压电源电路图如图所示:
稳压电源电路图
  函数信号发生器电流峰值保护电路
  电流峰值保护电路,功率板上的输出电流通过电流互感器后,以电压形式表现电流大小的信号通过信号放大器后,就会...
《开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》分两部分对开关稳压电源进行介绍,第一部分主要介绍开关稳压电源的基本原理、电路构成及特征;第二部分从应用的角度对开关稳压电源进行了论述,具体内容包括:开关稳压电源的设计方法与《开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》实例、脉宽调制电路与保护电路、开关稳压电源效率的改善措施、谐振变换器以及仿真软件在开关电源中的应用。《开关稳压电源的设计...
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。典型应用(1)宽带/高压/功率放大器,功率信号源:电子类教学实验室、磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量、MEMS(微机电)实验测试、压电陶瓷、EMC信号加注;(2)电压源、电流源:芯片检测、传感器检测、高精度的标准信号、校验仪器仪表的精度、电路性能的验证。(3)高压脉冲电源:电离、电气放电测试。竞争优势:
(1)宽带/高压/功率放大器,功率信号源:自主研发,技术领先,可按客户需求量身定制,性价比...
电压放大器是提高信号电压的装置。电压放大器产品知识介绍:对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。& && && && && &&nbsp...
稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这样就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波越小将对电路的工作影响将越小。7. 负载调整率:当输入电压不变,负载从零变化到额定值时,输出电压的变化。通常用百分比表示。8. 输出电压编程精度:可编程电源设定值与实际输出值之间的偏差。 电源主要品牌:阿美特克(AMTEK)东电化兰达...
“功率放大器”,顾名思义,是将“功率”放大的放大器。进入微弱的信号,如话筒、VCD、微波等等送到前置放大电路,放大成足以推动功率放大器信号幅度,最后后级功率放大电路推动喇叭或其它设备,它最大的功用,是当成”输出级”(Output Stage)使用。从另一个角度来看,它是在做大信号的电流放大,以达到功率放大的目的。A类放大器  A类放大器的主要特点是:放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近,晶体管...
33600A系列具有极低抖动与3-ns上升和下降时间,支持用户更精确地设置触发点。仪器提供1mVpp低电压范围,输出电压低至1μV--这对于测试当前的低电压电路和设计而言十分重要。
33600A系列的用户通过软件升级即可轻松完成仪器升级,在需要时扩展仪器的能力,包括存储器升至64MSa、带宽升至120MHz。用户甚至可以为仪器添加NISPOM和文件安全。
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各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:一、电阻器:1.取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。2.均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。3.分压电阻—构成电阻分压器。4.泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。5.限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波...
。 4)电源芯片没有输出?检查检查你的电源芯片输入是否正常吧,还需要检查的地方有使能信号,分压电阻,反馈网络...... 5)电源芯片输出值不在预料范围?如果超过很离谱,比如到了10%,那么看看分压电阻先,这两个分压电阻一般要用1%的精度,这个你做到了没有,同时看看反馈网络吧,这也会影响你的输出电源的范围。 6)电源输出正常了,别高兴,如果有条件的话,拿示波器看看吧,看看电源的输出跳变是否正常...
到性能匹配。如选用CMOS芯片单片机构成低功耗系统时,系统中所有芯片都应尽可能选择低功耗产品。
5、可靠性及抗干扰设计是硬件设计必不可少的一部分,它包括芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。
6、单片机外围电路较多时,必须考虑其驱动能力。驱动能力不足时,系统工作不可靠,可通过增设线驱动器增强驱动能力或减少芯片功耗来降低总线负载。
7、尽量朝“单片”方向设计硬件系统。系统器件越多...
可以更精确地设置边沿,从而减少电路设计中的计时误差。
凭借低于0.03%的总谐波失真和低于-75dBc的无谐波杂散信号,33600A系列提供无额外噪声的纯净信号,可确保测量结果更加精确。
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仪器提供1mVpp低电压范围,输出电压低至1μV--这对于测试当前的低电压电路和设计而言十分重要。
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5. 串联电容器的等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+&&+1/Cn&br /&
6. 串联电路中,除电流处处相等以外,其余各物理量之间均成正比(串联电路又名分压电路):(电流做的功指在通电相同时间内的大小)R1...
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求翻译:摘要:本设计主要由电阻分压电路、电压跟随器电路、AD转换电路、量程选择电路、自动测量电路、LCD显示电路等组成。电阻分压法测量电阻,精度很高,且对电源的电压要求不高。由运放OP07构成的电压跟随器,实现了系统中的阻抗匹配。接着由TI公司的12位AD转换器TLC2543对其进行采集,然后送单片机处理,并用LCD显示测量的电阻值。本设计通过单片机控制继电器进行测量档位的切换,从而实现电阻的自动测量。通过矩阵键盘设定筛选阻值和误差值,然后由LCD显示是否符合阻值要求,实现自动筛选功能。采用步进电机驱动电位器,量角器显示角度,LCD显示电阻值,在规定的时间内显示18个点,实现自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线的辅助装置。是什么意思?
摘要:本设计主要由电阻分压电路、电压跟随器电路、AD转换电路、量程选择电路、自动测量电路、LCD显示电路等组成。电阻分压法测量电阻,精度很高,且对电源的电压要求不高。由运放OP07构成的电压跟随器,实现了系统中的阻抗匹配。接着由TI公司的12位AD转换器TLC2543对其进行采集,然后送单片机处理,并用LCD显示测量的电阻值。本设计通过单片机控制继电器进行测量档位的切换,从而实现电阻的自动测量。通过矩阵键盘设定筛选阻值和误差值,然后由LCD显示是否符合阻值要求,实现自动筛选功能。采用步进电机驱动电位器,量角器显示角度,LCD显示电阻值,在规定的时间内显示18个点,实现自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线的辅助装置。
问题补充:
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Summary: this design by the resistor voltage divider circuit, the voltage follower circuits, AD conversion, automatic measurement range selection circuit, circuits, LCD display circuits and other components. Resistor voltage divider measurement of resistance, high precision, and high power supply vo
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51单片机完整系统电路【参考】.doc 36页
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8051单片机外围硬件电路
电源是所有硬件开发工程师在任何一款产品的设计中不可或缺的部分,有些产品只用电池即可以,但对大多数产品来说,工程师需要考虑的是将220V或380V的交流电转换成产品所需要的各类电压。
各种产品所需要的电压和种类不尽相同,如一般计算机需要12V和5V才可以正常工作,设计电源部分的时候至少要考虑电压、电流、功率等几个方面。当然如果产品设计中不太考虑成本问题(如工业控制类的产品),工程师完全可以采购专业公司生产的开关电源、UPS电源或稳压电源等成品,质量有保证并且通常可以要求供货方按自已的需求进行专门设计。但实际上,有很多公司对开发人员是提出一定的成本要求的,这个时候,就需要开发工程师自已设计产品的电源部分。
书本上介绍电源时,通常会举例使用一个变压器将交流电先转成合适的电压,然后通过一个整流桥将交流转变成直流,实际应用中这种方法也是最常用的方法,当然实际设计中还要考虑滤波等其它方面,但设计电源的时候最重要的是要考虑电源的功率问题。在一般情况下,电源所提供的功率要在负载的功率的二倍或更多,即如果你设计的电路板工作电流是100MA,那么电源最少应该可以提供200MA或更多的电流才可以。
关于电源的知识很多,甚至不是一本书就可以说完的,而且电源部分的设计与经验很有关系,同一张原理图,由不同的工程师来设计电路板可能电源的性能相差很大,这里就不多说了,下面将学习板的电源电路原理图画出来并进行解释,虽然简单,但里面也包含了很多必须的知识。
学习板电源电路
因为成本的原因,学习板采用了很简单的电源电路,外部是购买了成品的家电用电源,可以提供普通的12V直流电源。学习板上的电源部分原理图见图一:
J4是一个电源的接口,用于接收外部的电源输入(8-12V),它仅仅是一个接插件而已,不用过多的研究它。电源进来后第一个遇到的元器件就是D10(IN4007),这是一个二极管,因为二极管具有单向导通的功能,所以这个二极管放在这里可以起到一个保护的作用:当电源正确,上面这根线是电源的正极而下边这根线是地的时候,二极管像不存在一样,可以顺利导通。而外部电源如果接反的话,那么二极管就会截止,像是把这根线断开一样,起到了防止电源接反的作用。
过来一点,我们会发现一个大的电容C14(470UF),这个电容和后面的C15功能一样,都是滤波作用,滤波电容是必须的,因为电源的输入电压并不一定很干净,可能有杂波,也可能有尖峰毛剌,这两个电容可以滤掉这些东西,使电源变得更加稳定和平滑。
好了,下面是这个电源部分的核心了,U10(LM7805),是一个常用的稳压芯片,它可以将输出稳定在5V上,通过这个芯片,输入的8-12V电压将会被稳定在5V进行输出,这个系列芯片有很多种类,如7812是将电压稳定在12V上,是将电压稳定在-5V和-12V上。这个芯片应用于很多场合,我们可以在很多种电源产品中见到,它可以提供大约1A左右的电流输出,足以供学习板上的电路运行了。
7805的转换功率有点低,根据输入电压的不同,输入电压越高转换的功率就越高一些,一般可以达到70%左右。但30%的损耗,在很多产品的设计中是不可容忍的,尤其是用电池供电的手持式产品上,对使用时间有更高的要求,则必须要选择更高档的稳压芯片以获得更高的转换效率。
电源电路到此已经完成,后面的一个发光二极管和一个电阻组成了电源的显示电路,并不是电源电路的必须部分,它只是在你接通电源后会亮起二极管,告诉你电源已经OK了。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法
根据芯片的数量一般将会设计若干个去耦电容,通常选用0.1UF(104)独石电容即可。
硬件电路设计时,需要将这些电容安放在每个芯片的电源和地附近,用以提高电路板的整体的可靠性。
蜂鸣器电路
蜂鸣器俗称喇叭,是广泛应用于各种电子产品的一种元器件,它用于提示、报警、音乐等许多应用场合。
蜂鸣器与家用电器上面的喇叭在用法上也有相似的地方,通常工作电流比较大,电路上的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,需要增加一个电流放大的电路才可以,这一点与家用电器中的功放有相似之处。
学习板采用了一个很简单的电路来实现蜂鸣器的联接,由上所述,一个管脚很难驱动蜂鸣器发出声音,所以增加了一个三极管来增加通过蜂鸣器的电流,见下方原理图。
蜂鸣器的正极性的一端联接到5V电源上面,另一端联接到三极管的集电极,三极管的基级由单片机的P1.5管脚通过一个与非门来控制,当P1.5管脚为低时,与非门输出高电平,三极管
正在加载中,请稍后...随着科技的飞速发展、高分辨率的数模混合的应用不断深入,电路设计日趋复杂,精度越来越高,所以高精度AD转换电路的设计就成了仪器仪表及各种测量控制系统的难点。本系统来源于仪器仪表的温控系统设计,采用高精度、低温漂的优质模拟、数字器件,辅以52系列为控制器,以复杂可编程逻辑器件CPLD (Comp lex Programmable&Array&Logic)为测试的硬件平台,实现了高分辨率、低线性误差的AD转换器的设计。通过本设计掌握高精度、低漂移的高端AD转换器的设计方法, CPLD的设计,以及52系列单片机的硬件设计及软件编程。
  1 系统功能及结构
  系统主要目的是设计一个16位的VFC式AD转换器,利用积分原理,将输入(或)转换成频率输出。采用计数频率高的CPLD器件实现测频,单片机控制CPLD的测频操作和频率的计算。
  用V /F转换器完成AD转换,需要1个定时器和2路计数器,计数器的计数频率限制了V /F器件输出频率的提高。本设计采用计数频率更高的CPLD器件和单片机共同组成测速模块, CPLD通用性好,避免了对于专用器件的依赖,降低了因专用器件停产或出现供贷问题所带来的风险,同时实现所需的控制。
  VFC式AD 转换器脉冲频率与输入电压成比例,其精度高、线性度好、转换速度居中、转换位数与速度可调、与CPU的连线最少,且增加转换位数时不会增加与CPU的连线,因此, VFC为AD 转换技术提供了一种廉价而有效的解决办法。
  系统总体可以划分为电压采样部分、模拟- 数字转化部分,控制部分。其中电压采样部分包括:精密测试电压源。模拟- 数字转化部分包括:电压放大和偏置,V /F转换模块,计数转化模块。控制部分包括:控制器模块,键盘,显示模块,系统原理框如图1所示。
  为实现各模块的功能,分别选取了较好的方案实现: ①精密基准源,精密低温漂高档基准源,分压;②电压放大及偏置,运算放大器L7650; ③V /F转换,采用AD652芯片; ④频率测试,采用CPLD (复杂可编程逻辑器件) ; ⑤控制器,采用凌阳的SPEC061A单片机; ⑥显示,采用液晶屏; ⑦电气隔离,采用光电耦合,所设计的系统如图2所示。
图1 系统原理框图
图2 所设计的系统框图
  2 系统硬件设计
  2. 1 精密测试基准源
  对于16位的AD转换器,满幅度输入电压仅为100 mV,如果要测试它的性能,则需要极高精度和非常低温漂的基准源, 电路原理如图3 所示。
  AD586是AD公司高精度5 V的基准电压源,温漂低至2 10 - 6 /℃,为100 nV /,通过固定和可调电阻进行分压产生0 ~100 mV 的电压。为了增加电压的能力,须进行电压跟随。OPA333是零漂移精密运放,漂移最大为0. 05&V /℃。同时采用两个2. 5 V的基准源LM336以降低波动的影响。LM336 的输出电流为10 mA, 可满足OPA33的需要。分压用的电阻为指针式10 圈可调,可以达到理想的精度。
图3 基准源电路原理图
  2. 2 电压的放大及偏置
  0~100 mV 的电压不能直接送给V /F 变换AD652,而必须经过精密放大和进行电位的偏置,这样才能达到设计的精度。选择具有斩波稳定功能的ICL7650运算放大器,它可以提供低的偏置电流(10pA) 、偏置电压和相对时间、温度的稳定性。输入的0~100 mV电压经过40倍的放大后,产生0~4 V的输出,因为AD652在0 V输入的情况下,输出频率也是0,这样计数得到频率难以达到16 位的精度,所以将输入(0~4 V)的直流偏置设置为1 V,从而产生1~5 V的输入信号送给AD652;运放的电阻须选用1 /1 000 精度的,保证了V /F变换的精度。
  其原理图如图4所示。
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