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基于8031单片机和转换系统实现智能化浪涌电流测试仪的设计
引 言 随着整流二极管在电子工业特别是家电行业的广泛应用,用户对整流二极管的技术参数要求越来越严格。在国内,生产厂家对整流二极管浪涌电流的测试标准(国标)是在整流二极管的两端加一个时间常数10 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。美国国家半导体公司对浪涌电流的测试标准是在整流二极管两端加上正常的正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为O°~180°的正弦半波脉冲电流;日本某电子公司要求生产厂家在整流二极管两端加连续两个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。同时,还要把实际测量结果用打印机打印出来。显然,以前采用截取市电交流波形来产生时间常数为10
[单片机]
【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+ADC0804芯片
D/A转换器:数字量D和模拟量A之间的转换。 D——》A:((高电平-低电平)/2^8 )*n n:输出的八位对应的十六进制数据对应的十进制 基本原理: 性能指标: 1、分辨率 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。 分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。 FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。 2、线性度 线性度(也称非线性误
[单片机]
传感器应用接口电路
传感器应用接口介绍了电路常用半导体传感器的基本应用电路,着重介绍了传感器与微型计算机、执行部件、显示部件等的接口电路,这些接口电路设计合理、结构新颖,性能优良,实用性强。
[模拟电子]
传统的RS485接口电路图
作为一种常用的通讯接口器件,RS-485/RS-422 芯片可以在很多半导体公司中找到对应的型号,比如ADI 公司(器件前缀为ADM)。大部分产业RS-485总线的客户应用如下的电路连接方式如图所示,其485电路主要由2或3个快速光耦,RS-485收发器件以及隔离电源模块组成,优点是连接简单,价格便宜,缺点是用的器件较多,占用的PCB面积大,而且光电耦合器的在速度限制、功耗以及LED老化上受到限制。 图 ADM487E典型应用电路
[嵌入式]
PIC数据采集系统接口电路设计图
简介:ICSP接口电路、USB接口电路、A/D转换。 ICSP接口电路 在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图: 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。 USB接口电路 本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550($4.1800)采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。PIC18F4550($4.1800)内置有3
[单片机]
MAX7219的典型应用及多片级联方法
利用MAX7219来驱动8位共阴极 LED显示器 的电路如图所示。8031单片机工作在8位同步移位寄存器模式,TXD作为时钟输出端,8031产生的控制信号、时钟信号和串行数据、分别接MAX7219和LOAD、CLK、DDN端。RSET为亮度控制电阻,其阻值与ISET以及
[单片机]
光传感器与微处理机间的接口电路图
光传感器与微处理机间的接口电路图
[模拟电子]
RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配置RS
[工业控制]