數字式高精度壓力測試儀的電路如圖所示。MAX1457的外部只讀存儲器選用93C66型4096b E2PROM。上電后MCS端被拉成高電平,選中主芯片。+5V電源經過電阻RBIAS(400kΩ)給偏置電路提供合適的偏壓。C2、C4和C6均為退耦電容。
利用多片MAX1457亦可配單片A/D轉換器和單片機,構成多通道壓力巡檢儀,電路框圖如圖所示。圖中采用一片八選一模擬開關CD4051,最多可接收8路傳感信號。每只傳感器的校準系數都存儲在93C66中。CD4051的輸出接ICL7135
使用MAX1457、27C64各一片,再配上壓阻式壓力傳感器,即可構成一個壓力測量模塊。由n個壓力測量模塊與微機、數字電壓表構成基于SPI總線的高精度壓力測試系統(tǒng),電路如圖所示。它是由6條傳輸線組成的測試系統(tǒng),包括兩條
本文研究并設計了一種基于單片機的高精度水位監(jiān)控儀,從硬件設計、軟件設計與系統(tǒng)抗干擾設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,協(xié)調了它與AD7705芯片和單片機共同構成的SPI總線系統(tǒng)的關系。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準。
本文研究并設計了一種基于單片機的高精度水位監(jiān)控儀,從硬件設計、軟件設計與系統(tǒng)抗干擾設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,協(xié)調了它與AD7705芯片和單片機共同構成的SPI總線系統(tǒng)的關系。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準。
從模擬及混合信號芯片,尤其是放大器類產品發(fā)展趨勢來看,高集成度、兼顧速度與精度、低功耗、較寬的溫度范圍,以及軟件可控等性能,將是未來各個模擬器件供應商的新產品呈現的新特點。對于某些中、低端電子產品的成
本系統(tǒng)采用飛思卡爾單片機MC9S12DG128B做主控制器,可靠性好,抗干擾和電磁兼容性強,內部資源較豐富,軟件的工作量大大降低,而且支持背景調試(BDM)方式,編程更加方便,靈活。
如圖是利用一片價廉的CD4060和32768Hz晶體產生高精度每秒輸出60個脈沖的時鐘源。原理是32768Hz脈沖經CD4060分頻后在15、1、2、3腳輸出2Hz、4Hz、8Hz、32Hz脈沖,輸入由VDl、VD2、VD3、R2組成的或門后,使A點每l/2秒
如圖所示為OPA2111構成的高精度、高阻抗的儀用放大器。圖示電路的總電壓放大倍數為Av=10×(1+2R2/R1)=1000倍。后級采用增益為10的差動放大電路是將儀用放大器的輸入共模電壓范圍擴大到±10V。 function resizeImag
如圖所示為高精度低偏置電流跟隨器電路。電路中采用了通用型集成運放LM11C和場效應管輸入型集成運放LF351。LM11C的偏置電流很小(約為l00pA),失調電壓低(約為0.6mV),共模抑制比達110dB。LF351運算放大器的失調電壓
如圖所示為低噪聲高精度磁頭放大器。這三個電路的信號輸入方式各不相同。圖(a)中,輸入信號以單端輸入方式首先加到由晶體管構成的恒流源式差動放大電路,然后又以差動方式輸出,加到運放AD797的兩個輸入端(引腳2,3
如圖所示為一實用的高精度可調電源電路。該電路以具有溫度補償特性的、高精度的標準電壓源集成電路TL431為核心,配合復合調整管BG1、BG2等元件構成穩(wěn)壓電源,輸出電壓在2.5~27.5V之間連續(xù)可調,輸出電流≥5A,電壓紋
如圖所示為一種高精度大電流穩(wěn)壓電源電路。該電路采用額定輸出電流為5A的三端穩(wěn)壓器LM338做成大電流可調穩(wěn)壓電源。其特點是:(1)輸出電流大。額定電流為5A,最大允許峰值電流為7A。(2)電路簡單。(3)電壓調整率可達到
如圖所示為低壓差高精度大電流穩(wěn)壓電源電路。它是采用精密穩(wěn)壓推動集成電路TWH9101和大功率調整管UK05AH組成的,具有以下特點:(1)可根據實際需要加裝調整管。每只UK05AH能通過5A電流。圖中采用4只并聯。輸出電流可達
高精度區(qū)間電壓表電原理圖如圖(a)所示。電路采用了放大器和一些高精度元器件,極大地提高了區(qū)間電壓表的性能。IC2儀表放大器AD623反向輸入端用一個高精度電壓基準源ICl做基準。正向輸入端的Rl、RPl、R3對被測電壓分壓