推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
一种高精度电阻测量仪系统设计
0 引言 高精密电阻是众多参考源的重要元件。高精密电阻测量的精度要求比较高,容易受环境噪声、测量方法以及仪器本身精度和稳定性的影响。在高精密电阻生产线上检测电阻值时还要保证一定的测试速度和仪器自身的长期稳定性。 本文在充分考虑上述因素的情况下,研究设计了一种高精密度电阻测量仪。该电阻测量仪的量程范围为3 mΩ~3 MΩ,最大显示30 000数,测试速度为15次/s,测量精度为0.5%,读数跳动不大于3字。 1 测量原理 测量电路中总是存在接触电阻和连线电阻,大小在10-2 Ω数量级。当待测电阻值在10-1Ω及以下时,普通二端测量法的接触电阻和连线电阻将使测量结果不可信。因此,该系统采用四端法测量,以消除这种影响。 1.1
[测试测量]
LED背光驱动模块电路设计
电路分析: 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
[电源管理]
基于LCDSI71263液晶显示模块电路设计
无源液晶显示模块的实现方法切实可行,具有设计简单、工作可靠等优点,具有很好的参考价值和实用性。只需串接在两线制变送器4~20mA回路里,即可显示测量工程值或测量百分比,无需电池或接入电源。可嵌入到现场仪表的表头就地显示,或安装在控制室集中显示,是一种通用的无源液晶显示模块。 信号采样电阻产生的最大200mV信号送入模数转换器的差分输入端,转换为数字量进行显示。模数转换器采用抗工频干扰强的双积分模数转换器 ICL7106 ,可以直接驱动3位半液晶显示器,显示模块通过两个接线端串接到两线制变送器的4~20mA回路里,通过液晶模块的可调精密并联稳压管产生 2.5V的压降,再经过倍压提供模块的5V电源。 LCD SI71
[电源管理]
基于NRF905的无线窗帘控制器模块电路设计
本控制器主要包括五个部分:单片机控制部分,NRF905无线传输控制部分,手动控制部分,电压变换部分,电机控制部分。以宏晶公司的 STC12LE5616AD单片机作为控制核心,采用挪威Nordic公司推出的单片射频发射器芯片NRF905单片无线收发器作为无线通信器。单片机将控制命令由NRF905传送到电机控制电路以控制电机的正反转,从而实现对窗帘开/关的控制。具体流程如下:当控制按键被按下后,单片机控制器A检测到相应动作,并将相应的控制命令写入NRF905,NRF905将此数据处理后发送出去;当接收端的NRF905收到发送端发来的数据后,先将数据解析,然后再将解析后的数据送入单片机控制器B,由单片机控制器B进行分析后指挥电机控制
[电源管理]
可控硅交流调压器模块电路设计
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制。图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。 电路原理: 可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动
[电源管理]
用分立元件设计制作互补对称式功率放大器
一、功率放大器基本电路特点
互补对称式OTL功率放大器基本电路如图①所示。其中:C1为信号输入偶合元件,须注意极性应于实际电路中的电位状况保持一致。R1和R2组成BG1的偏置电路,给BG1提供静态工作点,同时也在整个电路中起到直流负反馈作用。要求通过R1的电流大于BG1的基极电流至少5倍,按照β为100、Ic1为2mA计算,R1应不大于6k,故给定为5.1k;C1因此也相应给定为22μ,它对20Hz信号的阻抗为362Ω;R2需根据电源采用的具体电压确定,约为R1(E/2-0.6)/0.6,按照32V电压值应取为约120K,确切值通过实际调试使BG1集电极电压为15.4V来得到。
C2与R3构成自举电路,要求
[模拟电子]
电容传感器测量系统模块电路设计之数码管显示电路
简介:该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。数码管显示电路。 数码管显示电路 采用三位LED数码管作为液位数据的显示。74HC245为显示驱动芯片,其输入接P0口,输出接数码管八个管脚。三段数码管分别由P2.0、P2.1、P2.2控制。AT89S51单片机与数码管的显示电路如图8所示。 图8 数码管显示电路
[单片机]
PIC单片机模/数转换器ADC模块的设计思路及电路设计
PIC16F877单片机的ADC内部结构如图1所示。40引脚封装芯片与28引脚封装芯片的区别主要在于模拟口的数量不同,28引脚封装芯片没有AN5~AN7模拟量输入通道,其他各部分的功能和组成关系相同。PIC16F877单片机的ADC内部结构图如图2所示。
图1 主程序及中断程序流程
图2 PIC16F877单片机的ADC内部结构图
PIC16F877单片机内部嵌入的ADC模块具有10位数字量精度,共有8个模拟通道,与ADO模块有关的寄存器共有11个,其专用的4个寄存器分别为:ADCCON0、ADCCON1、ADRESH及ADRESL。
源阻抗(RS)和内部采样开关(RSS
[单片机]