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1. 表示供应商具有较高市场知名度,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。
2. 供应商承诺此料号是“现货” ,如果无货或数量严重不足(实际数量不到显示数量一半),投诉成立奖励您500元。
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MSOP10/20+
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SOT23/06+
一定原装房间现货
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74
CLCC/0601+
全新原装现货库存 询价请加 有其他型号也可咨询
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9000
SC706/2201+
进口原装现货
1740
SC706/16+
自家原装库存,支持配单服务,企业QQ3003975274
12860
16SOIC/23+
原装现货可开增票,原厂可追溯假一罚十
1000
SOP14/21+
原装现货,主营全系列产品
380
MSOP10/22+
原装现货-可含税
56
-/-
只做原装20年老牌供应商,现货请私聊
AD5243BRMZ100-RL7
5000
MSOP10/21+
-
AD5246BKSZ100-RL7
20000
SOT23/22+
只做原装,也只有原装
AD5245BRJZ100-RL7
3770
SOT238/20+
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AD524SD
8000
AUCDIP/22+
原装现货
AD5246BKSZ100-RL7
2515
SOT236/2234+
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AD5242BRUZ10-RL7
4368
TSSOP16/2022+
AD 现货直销 只做原装
AD5247BKSZ10-RL7
2500
SC706/21+
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AD524SD/883B
3588
DIP16/2034
军工单位指定合供方/只做原装,自家现货
AD5246BKS50-RL7
50000
SOT23/23+
原装现货
AD5242BRUZ1M
4000
TSSOP16/22+
原装现货 支持实单
时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择、传送、放大和a/d转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。 如图1所示,30路温度传感器ad590kh经2片模拟开关4067构成30选1的热源数据选择器,通过8051单片机的p1口的p1.0~p1.4编程控制30路信号的通断,使30路热源数据依次送入仪器放大器ad524,逐一实现差值放大。 仪器设计要求测温分辨率为0.01℃,测温范围为30~40℃,放大器输出电压范围为0~10 v。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把ad524的增益设定为100倍。把30℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源lm399的基准电压值vr接到仪器放大器ad524的反相输入端,作为测温零刻度参考点(lm399的零漂和失调电
的输出为3.3v的ttl电平,这样,在设计时就应当选用输入具有5v的ttl输入,cmos输出电平的转换芯片(如ti公司的74hct04);另一片则可选用toshiba公司出品的光电耦合器6n137;输出端连接的5v精密稳压电源可选用burr-brown公司生产的ref02型精密稳压电源,以输出标准的5v电压。 系统中的减法电路的主要作用是把0-10v直流脉动信号的转换成-5~+5v的正弦交流信号,并使其电压增益为1。设计使可利用差分式电路来实现其功能,为了简化电路,可以选用较为常用的ad公司的ad524,并将ad524接成电压跟随器的形式,同时适当的选取电阻以满足要求,此外,为了使产生的正弦波信号具有2-5ma的驱动能力,可选用ad624来构成末级的信号放大电路。ad624是高精度低噪声仪用放大器,若外接一只增益电阻,即可得到1-1000之间的任意增益值,其误差小于1%。由于ad624的建立时间只有15μs,所以它非常适宜在高速数据采集系统中使用。◇ 人机接口部分(1)驱动器设计 位驱动器电路由两片集成电路组成,即由位驱动的cmos芯片和将ttl电平转换成cmos电平的电平转换芯片组成,电平
控制器 系统主控制器采用atmega16l,该单片机是一款高性能、低功耗的8位avr微处理器,具有先进的risc结构,内部有大容量的rom、ram、flash和eeprom,集成4通道pwm,spi串行外设接口,同时具有8路10位a/d转换器,对于数据采集系统而言,外部无需单独的a/d转换器,从而可节省成本。另外,该单片机提供jtag调试接口,可采用自制的简易jtag仿真器进行程序调试。 2.2 温度采集电路 图2为温度采集电路。该电路主要由温度传感器ad590和差分运算放大器ad524组成,其中温度传感器ad590是一种新型的两端式恒流器件。激励电压范围是4~30 v,测温范围为-55~+150℃。当ad590的电流流过一个5 kω的电阻时,温度升高1 k,该电阻上的电压增加5 mv,即转换成5 mv/k。因此,温度在0~100℃间变化时,电阻电压在1.365~1.865 v间变化。运算放大器ad524用于把绝对温度转换成摄氏温度。 2.3 温度控制电路 该电路主要由光电耦合器和可控硅组成,如图3所示。单片机发出的控制信号(pwm)经驱动器后控制光电耦合器
过程序控制来采集电流的数据,并进行相应的处理,最后显示,并将有关数据存储到ic卡。上位机则是通过计算机与q系列接触式ic卡读写器之间进行的串口通信,将ic卡里的数据导入计算机。 图1为其下位机系统框图。 图1 下位机系统框图 图2为其上位机系统的系统框图。 图2 上位机系统框图 1.2 下位机电路的设计 本系统的设计过程中,主要元件包括12位并行模/数转换芯片ad1674、扩展多功能接口芯片8155、时钟日历芯片ds12887、at89c52单片机。 放大芯片采用了ad524放大器。腐蚀电流的取值范围通常在0ua~100ua之间,出于这一点考虑,选取固定增益值gain=1000,放大后的电流量满足ad1674的输入端要求。 模拟电流量通过ad1674后换算成对应的数字量。本系统中ad1674与at89c52的硬件接口电路如图3,采用+12v、-12v双电源供电,单极输入方式,模拟量从10vin输入。其中cs接gal16v8的18号管脚,它的启动地址为4000h,高八位地址为4002h,低八位地址为4003h。转换结束信号sts接到int0上,at89c52的读写
其实工业产品用lm2902已经够了,lm2902可以不用负压,价格低廉,想要保证精度关键在于你采取什么样的措施和技术。 除非一些要求很高而且又不太计较成本的场合用专用仪表放大器(ad620,ad524,ad625,ina101,ina120等),比如医疗。 来源:xiangxueqin
低噪声:在0.1~10Hz时0.3μV(峰-峰值);低非线性:0.003%(G=1);高CMRR:120dB(G=1000);低偏置电压:50μV;低偏置电压漂移:0.5μV/℃;增益带宽乘积:25MHz;引脚可编程增益1101001000;输入保护,通电/断电;无需外部元件;内部补偿;MIL-STD-883B和芯片可用;SOIC封装
一定时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择、传送、放大和a/d转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。 如图1所示,30路温度传感器ad590kh经2片模拟开关4067构成30选1的热源数据选择器,通过8051单片机的p1口的p1.0~p1.4编程控制30路信号的通断,使30路热源数据依次送入仪器放大器ad524,逐一实现差值放大。 仪器设计要求测温分辨率为0.01℃,测温范围为30~40℃,放大器输出电压范围为0~10 v。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把ad524的增益设定为100倍。把30℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源lm399的基准电压值vr接到仪器放大器ad524的反相输入端,作为测温零刻度参考点(lm399的零漂和失调电压均小于5 ppm/℃),仪器放大器同相端接实际
使用一定时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择、传送、放大和a/d转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。 如图1所示,30路温度传感器ad590kh经2片模拟开关4067构成30选1的热源数据选择器,通过8051单片机的p1口的p1.0~p1.4编程控制30路信号的通断,使30路热源数据依次送入仪器放大器ad524,逐一实现差值放大。 仪器设计要求测温分辨率为0.01℃,测温范围为30~40℃,放大器输出电压范围为0~10 v。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把ad524的增益设定为100倍。把30℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源lm399的基准电压值vr接到仪器放大器ad524的反相输入端,作为测温零刻度参考点(lm399的零漂和失调电压均小于5 ppm/℃),仪器放大器同相端接实际现场
稳压性能十分优良。因此,电桥的激励电压随铂传感器阻值的变化而变化, 使流过传感器的电流为恒定值,达到线性化输出的目的。 由图2电路可知: 当电桥平衡时有:r1r4=r2r3,rt=r1+δr 。代入上式并整理得: 对于具体温度测控系统,r2、r3、r4均为已知,vref 为tl431的内部基准电压,是一恒值,因此电桥的输出电压δv与δr成线性关系,即电桥输出实现线性化。电阻r2、r3、r4均选温度系数小且同方向变化的线绕精密电阻,这样电桥输出信号达到高稳定度目的。 选择ad524作为温度变送器的放大电路,其增益可由外接电阻rg调整,rg的温度效应将 引起ad524放大倍数漂移或精密度等级下降,在高精度控温系统中,必须对增益电阻的温度 效应进行补偿,具体设计方法见文献[2]。 ad524放大的输出信号经其后接的二阶低通滤波器滤除电源干扰,rc滤波器的通带宽度设计 为1.4hz,它适用于缓慢变化温度信号的带通要求,而对于高频干扰信号,低通 滤波 器具有良好的抗干扰能力。此外,输入信号采用双绞屏蔽线连接,以降低外界电磁干扰,放 大器的输入端采用紧密的对称布局,降低接点热偶效
口的输出为3.3v的ttl电平,这样,在设计时就应当选用输入具有5v的ttl输入,cmos输出电平的转换芯片(如ti公司的74hct04);另一片则可选用toshiba公司出品的光电耦合器6n137;输出端连接的5v精密稳压电源可选用burr-brown公司生产的ref02型精密稳压电源,以输出标准的5v电压。 系统中的减法电路的主要作用是把0-10v直流脉动信号的转换成-5~+5v的正弦交流信号,并使其电压增益为1。设计使可利用差分式电路来实现其功能,为了简化电路,可以选用较为常用的ad公司的ad524,并将ad524接成电压跟随器的形式,同时适当的选取电阻以满足要求,此外,为了使产生的正弦波信号具有2-5ma的驱动能力,可选用ad624来构成末级的信号放大电路。ad624是高精度低噪声仪用放大器,若外接一只增益电阻,即可得到1-1000之间的任意增益值,其误差小于1%。由于ad624的建立时间只有15μs,所以它非常适宜在高速数据采集系统中使用。 ◇ 人机接口部分 (1)驱动器设计 位驱动器电路由两片集成电路组成,即由位驱动的cmos芯片和将ttl电平转换成cmos电平的电平转换芯片组成,电
ad620(见下图)是传统ad524 仪表放大器的第二代产品并且包含一个改进的传统三运放电路。经过激光微调的片内薄膜电阻器r1 和r2,允许用户仅使用一只外部电阻器便可将增益精确设置到100,最大误差在±0.3%之内。单片结构和激光晶圆微调允许电路元器件的精密匹配和跟踪。 由q1 和q2 构成的前置放大器级提供附加的增益前端。通过q1-a1-r1 环路和q2-a2-r2 环路反馈使通过输入器件q1 和q2 的集电极电流保持恒定,由此使输入电压加在外部增益设置电阻器rg的两端。这就产生一个从输入到a1/a2 输出的差分增益g,g = (r1+r2)/rg+1.单元增益减法器a3 消除了任何共模信号,并产生一个相对于ref引脚电位的单端输出。 来源:lidy
心急如焚,请各位大侠救救火!有关小信号多路采集我做了一个多通道传感器信号输出的电路,其中用tl084对传感器输出信号(毫伏级)作了跟随和放大,然后用12位16路的模拟信号采集卡将信号采集到上位机。现在出现一个问题,即我的输出电路波形在未连接采集卡时是比较稳定的直线,但一连接到采集卡波形立即散乱,当然也采集不到准确的数据,换用ad524之后(采集卡上也是用的ad524运放)要好一些,但仍然不理想,请问是出了什么问题?应该如何解决呢?多谢! * - 本贴最后修改时间:2005-2-27 21:01:47 修改者:pizzaeater
前放芯片选择请教!10khz的交流信号,uv级,希望选择一个能单电源供电(好用电池)的前放芯片。ad624和ad524能不能实现单电源供电呢?ad8331/8332可以实现单电源,但不知道用在10khz合适否?各位老大!给个建议,感激涕零!
仪放如果成本不是问题的话,仪表放大器可以考虑如:ad524 ,ad620,ad8555***
哪位大虾能提供ad524和max7534的使用方法,小弟不胜感激!!!
哪位大虾能提供ad524的使用方法,小弟不胜感激!!!