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电路实现称重。图1的模拟接口电路包括称重、增益电路、膺频滤波器和12位模数转换器(adc)。称重利用的是一个惠斯顿电桥,如图2所示。 系统(包括噪声源)的电路模型。模拟接口电路采用一个称重传感器测量重量。然后,该接口将测量结果传送到微控制器。微控制器把传感器的结果发送到led显示器和笔记本电脑。整个电路还包括风扇电机驱动器电路。 这是图1所示的方框图中模拟部分。放大器和参考电压连接到adc,adc再连接到微控制器。为了建立一个二阶低通滤波器(a3)需要两个电阻器、两个电容器和mcp6022运算放大器。另一个放大器组成了一个仪器放大器,其中使用了旁路电容器。 在数字部分,微控制器产生称重值的数字表示。微控制器的作用之一是在led阵列上显示测量结果。微控制器还利用rs-232连接端口把数据传送到台式电脑。台式电脑从微控制器得到模拟测量数据,并以柱状图形式显示这个数据。最后,数字部分还包括风扇的pwm驱动器输出。 这个设计包括敏感的模拟电路、大功率led显示器以及与笔记本电脑相连的一个潜在的噪声数字接口。其中的难点在于设计一个可以使这些冲突单元共存的电路和布局。我们将从设计
)this.width=740" border=undefined>图1 系统(包括噪声源)的电路模型。模拟接口电路采用一个称重传感器测量重量。然后,该接口将测量结果传送到微控制器。微控制器把传感器的结果发送到led显示器和笔记本电脑。整个电路还包括风扇电机驱动器电路。740)this.width=740" border=undefined>图2 这是图1所示的方框图中模拟部分。放大器和参考电压连接到adc,adc再连接到微控制器。为了建立一个二阶低通滤波器(a3)需要两个电阻器、两个电容器和mcp6022运算放大器。另一个放大器组成了一个仪器放大器,其中使用了旁路电容器。 在数字部分,微控制器产生称重值的数字表示。微控制器的作用之一是在led阵列上显示测量结果。微控制器还利用rs-232连接端口把数据传送到台式电脑。台式电脑从微控制器得到模拟测量数据,并以柱状图形式显示这个数据。最后,数字部分还包括风扇的pwm驱动器输出。这个设计包括敏感的模拟电路、大功率led显示器以及与笔记本电脑相连的一个潜在的噪声数字接口。其中的难点在于设计一个可以使这些冲突单元共存的电路和布局。我们将从设计这个电路的模
用两个nand或nor门,可以做出一个置位/复位触发器,或者也可以使用现成的置位/复位触发ic,如74hc279四置位/复位锁存器。这些方法的缺点是,它们需要占用大量的空间来组成触发器。即使你只需要一只触发器,也必须在方案中使用一只大ic封装。不过,如果你有一只空闲的轨至轨运放,也能完成所需要的锁存功能(图1)。 这种方案对空间的需求低,因为轨至轨输入/输出的mcp6022是双运放封装,这意味着可以用少量空间做出两个置位/复位锁存电路。如有必要,通过选择适当的运放,还可以在非标准电源电压下运行该电路。 图1,当为置位或复位输入端施加一个正向脉冲时,正反馈与二极管控制着运放输出高或低的锁存。 用r1/r2分压器将运放的反相输入设为2.5v。由于d4被反偏,该输入端不能拉到低于2.5v。但可以将输入端驱动至逻辑高。串联二极管d1和d2为运放的非反相输入端加正反馈, 如果输出和置位输入均为低,则r3拉低。 输出为低时,置位输入加一个5v脉冲,正偏d3;d1和d2保持反偏。运放非反相输入端获得的4.4v将输出驱动为高,正偏d1和d2 ,将非反相输入端锁存在3.8v,此电压远高
轨至轨输入/输出;宽带宽:10MHz;低噪声:10MHz时,8.7nV/√Hz;低失调电压:工业级温度:±500μV(最大值),扩展级温度:±250μV(最大值);低电源电流:1mA;总谐波失真:0.00053%(典型值,G=1);单位增益稳定;电源电压范围:2.5~5.5V;温度范围:工业级:-40~+85℃,扩展级:-40~+125℃
4多媒体板控制杆和mcu连接电路图 图10.pic32mx4多媒体板触摸屏和mcu连接电路图 图11.pic32mx4多媒体板闪存和mcu连接电路图 图12.pic32mx4多媒体板串行eeprom和mcu连接电路图 图13.pic32mx4多媒体板mmc/sd连接器和mcu连接电路图 图14.pic32mx4多媒体板串行led和mcu连接电路图 图15.pic32mx4多媒体板wm8731seds电路和mcu连接电路图 图16.pic32mx4多媒体板mcp6022电路和mcu连接电路图 图17.pic32mx4多媒体板usb连接器和mcu连接电路图 图18.pic32mx4多媒体板icd连接器和mcu连接电路图 图19.pic32mx4多媒体板完整电路图 来源:admin