基于HHNEC 0.35um BCD工藝設(shè)計了一種應(yīng)用于峰值電流模升壓轉(zhuǎn)換器的動態(tài)斜坡補償電路。該電路能夠跟隨輸入輸出信號變化,相應(yīng)給出適當?shù)难a償量,從而避免了常規(guī)斜坡補償所帶來的系統(tǒng)帶載能力低及瞬態(tài)響應(yīng)慢等問題。經(jīng)Cadence Spectre驗證,該電路能夠達到設(shè)計要求。
標簽: 峰值 升壓轉(zhuǎn)換器 動態(tài) 電流模
上傳時間: 2013-10-11
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在工作控制和智能化儀表中,通常由微型計算機進行實時控制及實時數(shù)據(jù)處理。計算機所加工的信息總是數(shù)字量,而被控制或測量對象的有關(guān)參量往往是連續(xù)變化的模擬量,如溫度、速度、壓力等等,與此對應(yīng)的電信號是模擬電信號。計算機要處理這種信號,首先必須將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,這一轉(zhuǎn)換過程就是“模/數(shù)轉(zhuǎn)換(A/D)”
上傳時間: 2013-10-24
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TLC1543是TI公司推出的采用SPI技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。具有輸入通道多、高速、高分辨率、性價比高、易于和單片機接口等特點,在各種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中有著廣闊的應(yīng)用空間。51單片機、TLC1543加上很少的外圍器件即可構(gòu)成一個高性價比的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),同時TLC1543占用單片機I/O資源較少,使得單片機有足夠的I/O資源去完成如控制、顯示等功能。由AT89C52和TLC1543構(gòu)成的三相單獨可調(diào)400Hz中頻電源的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在實際運用中達到很好的效果。
上傳時間: 2013-11-17
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介紹一種基于單片機的多路溫度采集及監(jiān)控系統(tǒng),能夠測量6路溫度信號,具有計算機聯(lián)網(wǎng)功能,各測量點可以單獨監(jiān)控和設(shè)置,可根據(jù)用戶的需求自動控制。測量溫度范圍為-10 ℃~200 ℃,控制方式采用模擬量調(diào)壓模式。該系統(tǒng)具有控制精度高、沖擊小等特點。 Abstract: A temperature collecting and surveillance-controlling system based on sing-chip microcomputer is introduced. It can measure 6 channel signal of the temperature,and it has a function of network connection.The temperature measure points can be monitored and located, it can be controlled automatic according to user’s demand.The temperature range is -10℃ to 200℃.The model of control is adjustable voltage with simulation. It features high precision and little impact.
標簽: 多路 溫度采集 監(jiān)控系統(tǒng)
上傳時間: 2013-10-23
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介紹了單片機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件原理和軟件設(shè)計。該系統(tǒng)以89C51 單片機為核心,以12 位TLC2543 為串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器,由MC14489 構(gòu)成采集數(shù)據(jù)實時顯示系統(tǒng),帶有RS2232 通信接口,系統(tǒng)具有易實現(xiàn)、易編程、可移植、體積小、功耗低等優(yōu)點,具有良好的推廣與應(yīng)用價值。
上傳時間: 2013-10-18
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摘要:本系統(tǒng)采用雙單片機和E2PROM共享數(shù)據(jù)的方式實現(xiàn)通訊,通過下位機采集數(shù)據(jù),上位機處理數(shù)據(jù)實現(xiàn)現(xiàn)場的遠距離數(shù)據(jù)采集。實驗證明該方式有效解決模擬量受干擾而影響精度的問題,彌補傳統(tǒng)的雙單片機串行傳輸方式傳輸距離短、傳輸速率低的缺陷。關(guān)鍵詞:A/D 數(shù)據(jù)共享 MAXl96 雙單片機
標簽: 雙單片機 多路數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)設(shè)計
上傳時間: 2013-12-25
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以GMS97C2051單片機為核心,采用TLC2543 12位串行A/D轉(zhuǎn)換器,設(shè)計了一個串行數(shù)據(jù)采集/傳輸模塊,給出了硬件原理圖和主要源程序。關(guān)鍵詞:串行A/D轉(zhuǎn)換器;串行數(shù)據(jù)傳輸;GMS97C2051單片機 在微機測控系統(tǒng)中,經(jīng)常要用到A/D轉(zhuǎn)換。常用的方法是擴展一塊或多塊A/D采集卡。當模擬量較少或是溫度、壓力等緩變信號場合,采用總線型A/D卡并不是最合適、最經(jīng)濟的方案。這里介紹一種以GNS97C2051單片機為核心,采用TLC2543 12位串行A/D轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的采樣模塊,該模塊的采樣數(shù)據(jù)由單片機串口經(jīng)電平轉(zhuǎn)換后送到上位機(IBM PC兼容機)的串口COM1或COM2,形成一種串行數(shù)據(jù)采集串行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞健=?jīng)實踐調(diào)試證實:該模塊功耗低、采樣精度高、可靠性好、接口簡便,有一定實用價值。
標簽: 單片機串行 傳輸模塊 數(shù)據(jù)采集
上傳時間: 2014-01-26
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利用LPC微控制器進行低成本的模/數(shù)轉(zhuǎn)換 AN10187 datasheet 要想利用數(shù)字計算機來處理連續(xù)變化的數(shù)據(jù),就必須將模擬值轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)根據(jù)不同的原理工作,其性能、效果和成本都會發(fā)生變化。某些微控制器具有能夠提供10位及更高分辨率的集成ADC,但所需的芯片面積和為了保證要求精度而進行的全面試驗增加了此類裝置的成本。
上傳時間: 2013-12-26
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SDRAM的原理和時序 SDRAM內(nèi)存模組與基本結(jié)構(gòu) 我們平時看到的SDRAM都是以模組形式出現(xiàn),為什么要做成這種形式呢?這首先要接觸到兩個概念:物理Bank與芯片位寬。1、 物理Bank 傳統(tǒng)內(nèi)存系統(tǒng)為了保證CPU的正常工作,必須一次傳輸完CPU在一個傳輸周期內(nèi)所需要的數(shù)據(jù)。而CPU在一個傳輸周期能接受的數(shù) 據(jù)容量就是CPU數(shù)據(jù)總線的位寬,單位是bit(位)。當時控制內(nèi)存與CPU之間數(shù)據(jù)交換的北橋芯片也因此將內(nèi)存總線的數(shù)據(jù)位寬 等同于CPU數(shù)據(jù)總線的位寬,而這個位寬就稱之為物理Bank(Physical Bank,下文簡稱P-Bank)的位寬。所以,那時的內(nèi)存必須要組織成P-Bank來與CPU打交道。資格稍老的玩家應(yīng)該還記 得Pentium剛上市時,需要兩條72pin的SIMM才能啟動,因為一條72pin -SIMM只能提供32bit的位寬,不能滿足Pentium的64bit數(shù)據(jù)總線的需要。直到168pin-SDRAM DIMM上市后,才可以使用一條內(nèi)存開機。不過要強調(diào)一點,P-Bank是SDRAM及以前傳統(tǒng)內(nèi)存家族的特有概念,RDRAM中將以通道(Channel)取代,而對 于像Intel E7500那樣的并發(fā)式多通道DDR系統(tǒng),傳統(tǒng)的P-Bank概念也不適用。2、 芯片位寬 上文已經(jīng)講到SDRAM內(nèi)存系統(tǒng)必須要組成一個P-Bank的位寬,才能使CPU正常工作,那么這個P-Bank位寬怎么得到呢 ?這就涉及到了內(nèi)存芯片的結(jié)構(gòu)。 每個內(nèi)存芯片也有自己的位寬,即每個傳輸周期能提供的數(shù)據(jù)量。理論上,完全可以做出一個位寬為64bit的芯片來滿足P-Ban k的需要,但這對技術(shù)的要求很高,在成本和實用性方面也都處于劣勢。所以芯片的位寬一般都較小。臺式機市場所用的SDRAM芯片 位寬最高也就是16bit,常見的則是8bit。這樣,為了組成P-Bank所需的位寬,就需要多顆芯片并聯(lián)工作。對于16bi t芯片,需要4顆(4×16bit=64bit)。對于8bit芯片,則就需要8顆了。以上就是芯片位寬、芯片數(shù)量與P-Bank的關(guān)系。P-Bank其實就是一組內(nèi)存芯片的集合,這個集合的容量不限,但這個集合的 總位寬必須與CPU數(shù)據(jù)位寬相符。隨著計算機應(yīng)用的發(fā)展,
上傳時間: 2013-11-04
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針對加速度計電流信號微弱,給出一種大動態(tài)范圍的高速高精度信號采集系統(tǒng)。介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8482的性能和工作原理,并給出ADS8482與DSP TMS320F28335的接口設(shè)計方案,包括部分硬件電路和軟件編程代碼。外圍擴展的CPLD EPM7128控制ADS8482。該方案實現(xiàn)的加速度計檢測裝置簡單實用,可應(yīng)用于中低精度的慣性測量中。
上傳時間: 2013-11-21
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