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adc轉(zhuǎn)換電路

  • 1、應用C8051F330的10位ADC和片內溫度傳感器實現一個數字溫度計

    1、應用C8051F330的10位ADC和片內溫度傳感器實現一個數字溫度計,溫度值用數碼管顯示。 2、應用C8051F330的10位ADC可以測量0~3V范圍的2路輸入電壓,采集結果能夠在數碼管上輪流顯示。 3、應用C8051F330的電流輸出型DAC實現一個正弦信號發生器要求輸出頻率范圍1~1KHz。 4、用一位數碼管顯示輸出的數字量。 5、用按鍵實現系統工作模式的切換和輸出信號頻率的調整。 6、用發光二極管指示系統的工作模式。

    標簽: C8051F330 ADC 溫度傳感器 數字溫度計

    上傳時間: 2017-05-06

    上傳用戶:ANRAN

  • 89C2051在這里的基本作用是檢測外接的多路有線報警傳感器的報警電平信號

    89C2051在這里的基本作用是檢測外接的多路有線報警傳感器的報警電平信號,并轉化成一一對應的“COMSMSXX”指令,最后從串口以9600BIT/S、8、N、1的格式發送給JB35/JB35G,觸發JB35/JB35G“報警設置(2)”中的報警短信。由于89C2051口線的限制,我們只擴展了12路外接傳感器并口輸入口,如果用戶需要把20路都轉化成并口輸入口,那就要用更多口線的單片機來實現,如89C51等。

    標簽: 89C2051 報警 檢測 多路

    上傳時間: 2014-01-06

    上傳用戶:小碼農lz

  • 用堆棧實現迷宮求解問題 基本思想: 若當前位置可以通過,則壓入棧中,否則探求下一位置,若走不通,則回朔,迷宮大小:M*N.迷宮設置自定義。 求解迷宮問題的簡單方法是:從入口出發

    用堆棧實現迷宮求解問題 基本思想: 若當前位置可以通過,則壓入棧中,否則探求下一位置,若走不通,則回朔,迷宮大小:M*N.迷宮設置自定義。 求解迷宮問題的簡單方法是:從入口出發,沿某一方向進行探索,若能走通,則繼續向前走;否則沿原路返回,換一方向再進行探索,直到所有可能的通路都探索到為止。 為避免走回到已經進入的點(包括已在當前路徑上的點和曾經在當前路徑上的點),凡是進入過的點都應做上記號。

    標簽: 迷宮 堆棧 自定義

    上傳時間: 2017-06-17

    上傳用戶:colinal

  • dsPIC33F型號的CPU可配置10位或12位的ADC采樣

    dsPIC33F型號的CPU可配置10位或12位的ADC采樣,轉換完成后直接從DMA中讀取轉換結果。源碼中對多路模擬量進行采樣,對ADC及DMA分別進行了配置。

    標簽: dsPIC 33F CPU ADC

    上傳時間: 2014-01-23

    上傳用戶:sy_jiadeyi

  • 一、問題描述若要在n個城市之間建役通信網絡

    一、問題描述若要在n個城市之間建役通信網絡,只福要架設n-1條級路即可.如何以最低的經濟代價建設這個通信網,是一個網的最小生成樹問題。二、基本要求 (1)利用克魯斯卡爾算法求圖的最小生成樹。 (2)能實現教科書6.5節中定義的抽象數據類型MFSet.以此表示構造生成樹過程中的連通分量。 (3 ) 以文本形式輸出生成樹中各條邊以及他們的權值.三、需求分析 1、構造圖結構。 2、利用克魯斯卡爾算法求圖的最小生成樹。 3、完成生成樹的輸出。

    標簽: 城市 通信網絡

    上傳時間: 2017-08-24

    上傳用戶:wlcaption

  • 掃描模式下的ADC 發生通道間串擾

    該問題由某客戶提出,發生在STM32F103VDT6 器件上。據其工程師講述:在其產品中,需要使用STM32 的 ADC 對多路模擬信號進行同步采樣。在具體的實現上,采用了 ADC 常規通道的掃描模式來完成這一功能。然而,在調試中過程中發現一個奇怪的現象:當將各路模擬信號的電平設置成相同時,ADC 對各路模擬信號的轉換結果相同,用 A 來表示。改變其中一路模擬信號的電平,并保持其各路模擬信號的電平不變,則 ADC 對該路信號的轉換結果變為 B。然而,此時與其在掃描次序上相鄰的下一路模擬信號的轉換結果也發生

    標簽: adc

    上傳時間: 2022-02-21

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  • ZLG-imx6ul核心板開發板底板Altium Designer AD設計硬件原理圖文件

    ZLG-imx6ul核心板開發板底板Altium Designer AD設計硬件原理圖文件,IoTIoT -6G 2C 6G2C -L采用 無線 核心板 核心板 和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心采用 NXPNXPNXP基于 ARM CortexARM CortexARM Cortex ARM CortexARM Cortex ARM CortexARM Cortex -A7內核的 內核的 i.MXi.MX i.MX6UL6UL6UL應用處理器, 應用處理器, 應用處理器, 主頻最高達 主頻最高達 主頻最高達 528 MH z,核心板 核心板 配備 256256 MB MB MB DDR 3和 256 MB NAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND Flash NAND Flash;此外核心板 此外核心板 還支 持支持 802.11b/g/n802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n協議 WIFIWIFIWIFIWIFI、藍牙 4.0 通信功能 。主板 提供 8路 UARTUARTUARTUART、1路模擬 I2C、1路 12bit ADC 12bit ADC12bit ADC12bit ADC12bit ADC12bit ADC,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 、2路 10/100M 10/100M 10/100M以太網接口、 以太網接口、 以太網接口、 以太網接口、 1路 SD 卡電路 卡電路 、1路左右聲道 左右聲道 左右聲道 模擬音頻 模擬音頻 接口、 接口、 2路 USB HostUSB HostUSB HostUSB HostUSB HostUSB Host 接口 (1路與 USB DeviceUSB Device USB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB Device 共用同一路 共用同一路 USB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTG)、 1路 USB USB USB USB DeviceDevice DeviceDevice 接口, 接口, 可滿足數據采集等多種 滿足數據采集等多種 滿足數據采集等多種 滿足數據采集等多種 消費電子和工業控制應用 消費電子和工業控制應用 消費電子和工業控制應用 消費電子和工業控制應用 消費電子和工業控制應用 場合 。

    標簽: zlg 文件 核心 開發板 底板 altium designer ad 設計 硬件 原理圖 imx6ul

    上傳時間: 2022-05-11

    上傳用戶:fliang

  • 24位ADC驅動代碼

    ADS1256 是TI(Texas I nstruments )公司推出的一款低噪聲高分辨率的24 位Si gma - Delta("- #)模數轉換器(ADC)。"- #ADC 與傳統的逐次逼近型和積分型ADC 相比有轉換誤差小而價格低廉的優點,但由于受帶寬和有效采樣率的限制,"- #ADC 不適用于高頻數據采集的場合。該款ADS1256 可適合于采集最高頻率只有幾千赫茲的模擬數據的系統中,數據輸出速率最高可為30K 采樣點/秒(SPS),有完善的自校正和系統校正系統, SPI 串行數據傳輸接口。本文結合筆者自己的應用經驗,對該ADC 的基本原理以及應用做簡要介紹。ADs1256 的總體電氣特性下面介紹在使用ADs1256 的過程中要注意的一些電氣方面的具體參數:模擬電源(AVDD )輸入范圍+ 4 . 75V !+ 5 .25V,使用的典型值為+ 5 .00V;數字電源(DVDD )輸入范圍+ 1 . 8V !+ 3 .6V,使用的典型值+ 3 .3V;參考電壓值(VREF= VREFP- VREFN)的范圍+ 0 .5V!+ 2 .6V,使用的典型值為+ 2 .5V;耗散功率最大為57mW;每個模擬輸入端(AI N0 !7 和AI NC M)相對于模擬地(AGND)的絕對電壓值范圍在輸入緩沖器(BUFFER)關閉的時候為AGND-0 .1 !AVDD+ 0 . 1 ,在輸入緩沖器打開的時候為AGND !AVDD-2 .0 ;滿刻度差分模擬輸入電壓值(VI N = AI NP -AI NN)為+ /-(2VREF/PGA);數字輸入邏輯高電平范圍0 .8DVDD!5 .25V(除D0 !D3 的輸入點平不可超過DVDD 外),邏輯低點平范圍DGND!0 .2DVDD;數字輸出邏輯高電平下限為0 .8DVDD,邏輯低電平上限為0 .2DVDD,輸出電流典型值為5mA;主時鐘頻率由外部晶體振蕩器提供給XTAL1和XTAL2 時,要求范圍為2 M!10 MHz ,僅由CLKI N 輸入提供時,范圍為0 .1 M!10 MHz 。

    標簽: ADC ADS1256

    上傳時間: 2022-06-10

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  • 超聲波電機之設計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構成的制動力。超音波馬達的內部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發源,其成份是由鉛(Pb)、結(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅動源,以激振彈性體,稱此結構爲定子(Stator),將其用彈簧與轉子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅使轉子轉動,由於壓電材料的驅動能量很大,並足以抗衡轉子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅動能量要大的許多。超音波馬達的優點爲:1,轉子慣性小、響應時間短、速度範圍大。2,低轉速可產生高轉矩及高轉換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構造簡單,體積大小可控制。5,不須經過齒輸作減速機構,故較爲安靜。實際應用上,超音波馬達具有不同於傳統電磁式馬達的特性,因此在不適合應用傳統馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應用超音波馬達來取代。

    標簽: 超聲波電機

    上傳時間: 2022-06-17

    上傳用戶:

  • N系列射頻同軸連接器

    N系列射頻同軸連接器

    標簽: 射頻 同軸連接器

    上傳時間: 2013-06-29

    上傳用戶:eeworm

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