包含在protues仿真程序,及adc0808的数模转换程序,可以对单片机有很深的了解了
2022-05-07 08:46:17 43KB abc808 仿真 数模转换
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在AT89C52系统中采用PCF8591芯片,测量0-5V范围内的直流电压,并在2位数码管上显示电压值。
2022-04-15 14:10:24 795KB I2C串行总线 PCF8591数模转换
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本设计分享的是基于DAC0832数模转换器原理图/pcb源文件,方便网友DIY制作。DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。DAC0832数模转换器电路 PCB实物截图: DAC0832数模转换器电路 PCB截图:
2022-04-13 10:49:25 818KB 数模转换器 dac0832 电路方案
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1、利用数/模转换器DAC0832分别构造2种波形:正弦波、方波、锯齿波,并通过示波器来观察波形情况。   2、软件编程提示: 方波:实验要求在DOUT端输出方波信号,方波信号的周期由延时时间常数确定。 根据Vout =-〔VREF×(输入数字量的十进制数)〕/256,当数字量的十进制数为256(FFH)时,由于VREF =-5V,Vout = +5V。当数字量的十进制数为0(00H) 时, 由于VREF = - 5V,Vout = 0V。因此,只要将上述数字量写入DAC0832端口地址时,模拟电压就从DOUT 端输出 。
2022-04-13 10:17:28 4.04MB 单片机
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AD数模转换测电压1602显示
2022-04-10 00:17:19 4KB AD数模测电压
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使用3.3V电源供电的现代逻辑系统有时运行在工业环境,可能需要±10V的电压驱动,例如PLC、发送器、电机控制等。满足这一需求的一种方法是选择能够提供±10V电压摆幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V的DAC,然后将其输出放大到±10V,理由是: 3.3V DAC比±10V DAC具有更高的逻辑完整性。 3.3V DAC具有更高速率的逻辑接口,可以解脱微控制器部分任务使其处理其它工作。 DAC有可能集成在一个大规模、3.3V供电的芯片内(如微控制器),无法提供±10V输出摆幅。 外部负载可能要求一定的输出电流驱动,或驱动容性负载,而±10V DAC无法达到这一需求。
2022-04-06 22:35:13 1.3MB 电路方案
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基于脉宽调制( PWM)波形的频谱理论分析,针对交流伺服电机实现速度闭环控制需要(±10) V模拟信 号输入的要求,设计了一种基于 PWM滤波的(±10) V模拟信号输出的电路。通过对 PWM信号整形隔离,再经 过一个三阶滤波器滤波,偏置电路以及放大电路实现了最终的目的。实践证明,该设计方案可以得到稳定、精确 的模拟信号输出。设计方案简单易行,性价比高,具有一定的通用性。
2022-03-31 16:32:40 253KB 工程技术 论文
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基于PWM的高精度数模转换方法,樊梦,洪小斌,本文首次提出了基于脉宽调制(PWM)方式模拟产生脉冲密度调制(PDM)信号,实现高精度数模转换(D/A)的方法。利用单片机直接存储器
2022-03-28 20:14:25 395KB PWM
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为了达到高速数/模转换器(DAC)的性能,需要严格满足数字信号的时序要求。随着时钟频率的提高,数字接口的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。本应用笔记对建立和保持时间进行详尽说明,因为这些参数与Maxim的高性能数据转换方案密切相关。   建立时间(tS)是相对于DAC时钟跳变,数据必须达到有效的逻辑电平的时间。保持时间(tH)则定义了器件捕获/采样数据后允许数据发生变化的时间。图1给出了相对于时钟上升沿的建立和保持时间。特定器件的时钟信号有效边沿可能是上升/下降沿,或由用户选择,例如MAX58?5 16位、500Msps、插值和调制双通道DAC,CMOS输入。   采用CM
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所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要一个基准信号,通常为电压基准 。 ADC的数字输出表示模拟输入相对于它的基准的比率;DAC的数字输入表示模拟输出相对它的基准的比率。有些转换器有内部基准,有一些转换器需要外部基准。不管怎样所 有转换器都必须有一个电压(或电流)基准。
2022-03-20 14:03:38 96KB 电压基准及时间基准
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