針對傳統(tǒng)便攜式振動測試儀測量精度低,動態(tài)范圍小,功耗大等缺點,采用24位高精度∑一△型A/D轉(zhuǎn)換器ADSl274和數(shù)字信號處理器TMS320VC5502構(gòu)建了一個模式可控的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)24位精度、4通道同步數(shù)據(jù)采集,最高采樣頻率可達128 Ks/s,并能動態(tài)控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作模式。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)設(shè)計既具有低功耗、高精度和寬動態(tài)范圍等優(yōu)點.又具有良好的應(yīng)用前景。
闡述基于24位高精度串行A/D轉(zhuǎn)換器CS5532的自動稱重系統(tǒng)的設(shè)計及實現(xiàn)方法。從硬件與軟件兩方面入手,介紹稱重傳感器與CS5532的接口電路設(shè)計及其使用、電磁振動器的工作原理與控制方法、過零點檢測電路設(shè)計,以及SEDl520控制的12232點陣型液晶顯示模塊及使用。該系統(tǒng)精度高、操作方便、可靠性強,具有良好的應(yīng)用前景。
介紹了16通道、低功耗、高精度A/D轉(zhuǎn)換器ADSl258的性能特點、引腳功能和內(nèi)部結(jié)構(gòu),給出了ADSl258與C805lFl20之間通過SPI通信的接口硬件電路設(shè)計,提出了在實際電路設(shè)計中應(yīng)注意的問題。
如圖所示為采用溫度/頻率轉(zhuǎn)換的高精度控溫電路。它由溫度傳感器B、多諧振蕩器、音頻譯碼器和繼電器等組成。多諧振蕩器由IC1(555)和R1、C1、溫度傳感器8組成,其振蕩頻率為fc=1.44/(Rl+2RB)C1。由于RB隨溫度變化,因
運放SF357組成的高精度定時器電路:
運放SF357組成的高精度定時器電路:
如圖所示為高精度延遲定時電路。圖中,Rt、Ct為定時元件,定時時間為T=RtCt(s)。為了調(diào)整定時時間,可通過改變Rt、Ct實現(xiàn),但這樣做將使穩(wěn)定度變差,所以,一般通過調(diào)整比較器的比較電平來實現(xiàn),即調(diào)整圖中RV1。 該電
如圖所示為高精度延遲定時電路。圖中,Rt、Ct為定時元件,定時時間為T=RtCt(s)。為了調(diào)整定時時間,可通過改變Rt、Ct實現(xiàn),但這樣做將使穩(wěn)定度變差,所以,一般通過調(diào)整比較器的比較電平來實現(xiàn),即調(diào)整圖中RV1。 該電
本文研究并設(shè)計了一種基于單片機的高精度水位監(jiān)控儀,從硬件設(shè)計、軟件設(shè)計與系統(tǒng)抗干擾設(shè)計三個方面詳細描述了整個系統(tǒng)。系統(tǒng)選用了高集成度的混合信號系統(tǒng)級芯片C8051F021,實現(xiàn)了信號的采集和處理,并且完成了AD421與單片機的SPI接口任務(wù),協(xié)調(diào)了它與AD7705芯片和單片機共同構(gòu)成的SPI總線系統(tǒng)的關(guān)系。系統(tǒng)解決了以往的水位監(jiān)控儀中存在的問題,達到了高精度水位測量儀器的各項標(biāo)準(zhǔn)。
由MAX1463構(gòu)成的高精度壓力檢測系統(tǒng)的電路框圖如圖所示。橋式壓力傳感器的輸出電壓接MAX1463的IN1+、IN1-端。在CPU的控制下,壓力信號依次經(jīng)過非線性校準(zhǔn)、溫度補償和模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,從串行接口輸出到80C51單片機
本文介紹以MSC1210作為測量、信號處理以及通訊核心的多路高精度溫度采集系統(tǒng)模塊。該系統(tǒng)測量通道易于擴充,溫度測量精度高,可以快速地進行多路高精度溫度測量。
高精度集成壓力信號調(diào)理器MAX1457的溫度補償電路圖: