由高精度单片数据采集系统ADuC824构成智能化测温系统电路图
如图所示为由高精度单片数据采集系统aduc824构成智能化测温系统电路。该电路有以下三个显著特点: 仿真访问。图中就是先将ea非端经过上拉电阻r4接dvdd,再把ea非端和dgnd连到2再经过9脚插座与上位机相连,即可实现与上位机的异步串行通信。 来源, 如图所示为由高精度单片数据采集系统aduc824构成智能化测温系统电路
如图所示为由高精度单片数据采集系统aduc824构成智能化测温系统电路。该电路有以下三个显著特点: 仿真访问。图中就是先将ea非端经过上拉电阻r4接dvdd,再把ea非端和dgnd连到2再经过9脚插座与上位机相连,即可实现与上位机的异步串行通信。 来源, 如图所示为由高精度单片数据采集系统aduc824构成智能化测温系统电路
由max1460和硅压力传感器构成压力检测系统的电路如图所示。系统采用+5v电源供电,晶振频率为2mhz。由r1和r2组成电源分压器,模拟地(agnd)就接在电源的中点上。c为电源退耦电容。主机可采用pc,由主机首先对max1460进行测试并接收max1460输, 由max1460和硅压力传感器构成压力检测系统的电路如图所示。系统采
由max1463构成的高精度压力检测系统的电路框图如图所示。桥式压力传感器的输出电压接max1463的in1+、in1-端。在cpu的控制下,压力信号依次经过非线性校准、温度补偿和模/数转换后,从串行接口输出到80c51单片机;还经过dac转换成模拟输出电压uo,, 由max1463构成的高精度压力检测系统的电路框图如图所示。桥式压力传
ad7714的典型应用电路如图所示。ad7714的udd、udda端可接+3v或+5v电源。模拟输入端被配置为3个差分对输入端。ad780可提供精密的+2.5v基准电压。将cs非端接dgnd时,ad7714被配置成3线串行接口。由石英晶体(或陶瓷谐振器)提供主时钟, ad7714的典型应用电路如图所示。ad7714的udd、udda端可
adsp-2103或adsp-2105是adi公司生产的数字信号处理器。ad7714与adsp-2103/2105的接口电路如图所示。将adsp-2103/2105的rfs非和tes非端配置成低电平时输出有效,将sclk端配置成串行时钟输出端。ad7714的pol, adsp-2103或adsp-2105是adi公司生产的数字信号处理器
ad7714的3线接口能配各种微控制器(含单片机或微处理器)。3线串行接口尤其适用于隔离系统,可使系统中所用光耦合器的数量为最少。ad7714与80c51(或87c51、89c51等)单片机的接口电路如图所示。80c51所用的最少口线仅为两条(p3.0,p3.1), ad7714的3线接口能配各种微控制器(含单片机或微处理器)。3线串行
由ad7714构成压力测量系统的电路如图所示。bp01为sensym公司生产的压力传感器。将bp01接成桥式电路,从out+、out-端输出差分电压。给压力传感器上施加额定的满刻度压力(在此情况下为40kpa)时,其差分输出电压的灵敏度为3mv/v。若采用+5v, 由ad7714构成压力测量系统的电路如图所示。bp01为sensym
由ad7714和热电偶构成的测温电路如图所示。在此应用中,ad7714工作在缓冲模式,允许在前端接退耦电容,以便滤除热电偶引线上的噪声。在缓冲模式下,ad7714的共模范围较窄,为使热电偶的差分电压处于合适的共模电压范围之内,ad7714的ain2输入端应被偏置到, 由ad7714和热电偶构成的测温电路如图所示。在此应用中,ad7714
由ad7714与pt100型铂热电阻(prtd)构成的测温电路如图所示。pt100采用4线制接法,能消除在引线电阻rl2和rl3上的压降。外部400μa的电流源提供pt100的激励电流,并经过6.25kω的电阻产生ad7714的基准电压。因为输入电压和基准电压的变, 由ad7714与pt100型铂热电阻(prtd)构成的测温电路如图所示
如图所示为由5通道低功耗可编程传感器信号处理器ad7714和微处理器构成的隔离式数据采集系统电路。ad7714适用于低功耗、窄带宽、高分辨率的数据采集系统。其3线串行接口能使该数据采集系统仅用3个光耦合器便实现隔离。若ad7714模拟输入端的输入信号均为正极性,, 如图所示为由5通道低功耗可编程传感器信号处理器ad7714和微处理器
lm1042在汽车中的应用电路如图所示。电源取自+12v蓄电池。利用油压开关s1来选择探头。在汽车点火时s1闭合,通过风将第8脚拉成低电平,选择探头1测量油箱中的液位。发动机开始工作后s1就断开,u+经过vd1把第8脚拉成高电平,改由辅助探头2测量液位。即使发动, lm1042在汽车中的应用电路如图所示。电源取自+12v蓄电池。利用
如图所示由可见光亮度传感器lx1970构成的测量白光亮度电路为。由ucc、电流源和白光led组成的光源发射出可见光,再由lx1970接收可见光并转换成电流信号。在snk端、src端各串联一块微安表,分别测量光电流isnk、isrc,微安表的读数值就反映了亮度的高, 如图所示由可见光亮度传感器lx1970构成的测量白光亮度电路为。由u
当环境亮度明显变暗时,lx1970能自动开启lcd的背光源,使白色led发光。亮度自动控制电路如图所示。利用电阻r1和r2可设定控制亮度的最小值与最大值。改变电容器c的容量可调整响应时间并能滤除50hz电网干扰。lx1970采用+3.3~+5v电源。仅用src端, 当环境亮度明显变暗时,lx1970能自动开启lcd的背光源,使白色l
亮度调节电路如图所示。只要改变pwm(脉宽调制)信号的占空比,即可调节背光源亮度以满足个人的需要。pwm信号的电压幅度为3.3v。来源:university , 亮度调节电路如图所示。只要改变pwm(脉宽调制)信号的占空比,即可调节背光源亮
采用门控开关的亮度调节电路如图所示。该电路有以下特点:第一,利用一个cmos门电路来控制lx1970电源的通断,仅当门电路的输出为高电平时lx1970上电,因lx1970属于微功耗器件,故电源电压可由门电路提供;第二,在src端串联一只隔离二极管(vd),当lx, 采用门控开关的亮度调节电路如图所示。该电路有以下特点:第一,利用一个
nrf401的典型应用电路如图所示,udd采用+3v电源。由r1、jt、c1和c2构成晶振电路,c3、c4和r2组成环路滤波器。r3为功率设定电阻。c5为电源退耦电容,c6和c7均为消噪电容。din、dout端分别接单片机的txd(串行输出)、rxd(串行输入)端, nrf401的典型应用电路如图所示,udd采用+3v电源。由r1、jt
如图所示为由ad693和ad592构成的带冷端温度补偿的热电偶测温电路。该电路具有以下特点:第一,适配各种类型的热电偶;第二,利用一片ad592型电流输出式集成温度传感器进行冷端温度补偿,ad592的电流温度系数为1μa/k;第三,能将热力学温度(k)转换成摄氏温, 如图所示为由ad693和ad592构成的带冷端温度补偿的热电偶测温电路
ad693还可以配电阻应变片构成应变仪,用于测量应力,测量电路如图所示。测量电桥中包含4个350ω的箔式应变片,其灵敏度为2mv/v。rp1和rp2分别为零点调节电位器和满度调节电位器。若用rrp1来表示rp1的总电阻值,则供桥电压e=uref*rp1/(r3+, ad693还可以配电阻应变片构成应变仪,用于测量应力,测量电路如图所
ad694可用作数/模转换器(dac)的电流环接口,实现“数字量→电压信号→电流信号”的转换。dac的电流环接口电路如图所示。ad566a为高速12位dac,其输出端(dacout)接ad694的ui-端,ui+端接地。ad694采用±15v双电源供电,并给ad, ad694可用作数/模转换器(dac)的电流环接口,实现“数字量→电压
由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图所示。将第3脚视为公共地,由第1脚给应变桥提供+2.5v的电源电压。前置放大器采用tl061型单运放(亦可采用opa2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5v稳压器单独给运放供电。r1为20kω输入电阻,c为降噪电, 由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图所示。将第3脚视为公共地,
mc-2电容式湿敏元件应用电路来源:university , mc-2电容式湿敏元件应用电路来源:university