当前位置:维库电子市场网>IC>ad7501 更新时间:2024-04-18 00:37:37

ad7501供应商优质现货

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ad7501价格行情

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历史最低报价:¥10.0000 历史最高报价:¥80.0000 历史平均报价:¥48.3333

ad7501中文资料

  • 基于GSM网络的智能监控模块设计

    6b ram、4个8位并行口、3个16位定时计数器、1个串行全双工异步接口、6个中断源,这些资源基本上能够满足一般中型监控软件的开发要求,如果存储器资源不够,还可通过74hc373型锁存器扩展外部数据和程序存储器。 (2)模拟量输入由89c52外接一个adl674型12位md转换器来实现。adl674自带采样保持器,可直接与被转换的模拟信号相连,而且转换精度高、速度快、性价比高。将该电路的状态信号线接至89c52的p3.3,供89c52查询a/d转换状态。另外,在adl674的信号输入端接一个ad7501型8选l的多路模拟开关,将模拟信号的输入扩展为8路,从而实现8路模拟信号的采集。 (3)89c52通过8251和max232型电平转换器为智能模块扩展了一个串口给用户,通过扩展串口可以与其他嵌入式系统或pc机进行数据交换。 (4)监控软件固化在89c52的e2prom中,为保证智能模块能够对监控对象的突发情况进行实时处理,89c52的p1口8根口线通过4078型或非门接至中断源int0;这样,这8个i/0口一旦有信号输入则会引起中断,从而通过中断服务程序实现实时处理,同时还可通过p2口控制8

  • 一种新型MIMU信号采集系统

    、64、128、256。ad652 内部 包括调漂移bifet 放大器、激光晶片平衡电阻网络、jfet 模拟开关和ttl 兼容的增益编码 锁存器。 本系统采用了两片ad526 它们级联后可实现二进制增益l、2、4、8、16、32、64、128、 256,以满足系统的宽动态范围。 1.3 系统信号a/d 转换电路 陀螺仪和加速度计信号共有6 路,还有其它信号如温控信号等,这些信号也要进行a/d 转换,且共用一路a/d 转换器,通常用模拟多路开关将多路被测信号分别传送到转换器进行 转换。ad7501 是一种有译码器的多路cmos 开关,它是一个完整的16 位逐次逼近式带三态 缓冲器的a/d 转换器,它可以直接与8 位或16 位微机总线进行接口可以满足系统要求。它 具有8 个输入通道(s1s8)、一个输出通道(out)有三个地址线(a0、a1、a2)及使能端 en 的状态来选择8 个输入通道之一与输出端导通。片上所有的逻辑输入与ttl/dtl 及cmos 电路兼容。 ads7805 的一次完整操作过程是由启动转换和读数据两部分组成。和两根信号线cs 和r/c 控制看整个操作时序。由于c

  • 新型多路数控增益放大器

    0引言 在数字与模拟接口电路中,通常采用放大器和多路开关来完成信号的放大与通道的选择,常用芯片有lf147、ca3140等,多通道选择开关有ad7501等。目前尚没有具有多路放大的专用模拟接口芯片。采用传统的技术方案用做a/d转换器前端接口电路,需要对放大器电路进行增益调节,改变增益控制电阻的阻值达到放大量的变化,当遇到具有+/-极性的输入信号时,处理起来更加繁锁。另外,在小信号的状态下,如采用常用的8位a/d转换器,一个5 v(满量程)的输入信号的分辨率为1/256,一个2.5 v输入信号通过放大至满量程后,它的分辨率将提高1倍,一个小于1/256信号如直接采用a/d转换器,该信号则已无分辨率可言。这样必需通过放大器进行预放大。 开发研制的基于微组装工艺的集成化高精度多路数控增益放大器(型号为dg8256),是用mcm(多芯片组装)技术实现的。在极性处理方面采用绝对值电路使得输出信号为正值,采用8位a/d转换器时,对小信号均可通过数字控制的方法进行256级增益控制,从而实现了高精度的连续放大。低频高精度a/d转换器的理想前级,放大器具有8个通道的信号输入。基于mcm技术的多路数控

  • AD574在工频弱磁测量仪中的应用

    果显示出来。 模拟电路结构 模拟电路部分框图如图2所示,其中vin1、vin2、vin3为探头输出的三路感应电压信号,由于待测磁场比较微弱,感应线圈输出的电压信号将是叠加有大量噪声的工频信号;为了从噪声中提取有用信号,我们采用了rlc串联谐振电路对输入信号进行滤波,然后芤怯梅糯笃鰽d624对工频信号进行放大(由单片机控制多路开关ad7502选通控制放大倍数),三路采样保持器的输出经多路开关 ad7501(由单片机控制选通)后输入到数字板上的模数转换器ad574进行模数转换。 数字电路结构 数字电路部分框图如图3所示,单片机8032是本测量仪的中心,rom27128和ram6264直接挂在单片机的数据总线和地址总线上,lcm为字符型液晶显示模块,vin为模拟电路的输出信号。 输入到ad574的电压信号经模数转换成数字量后输入到单片机

  • 虚拟仪器数据采集系统的研制

    ,清华大学、北京大学、国防科技大学等[2]。武汉水利电力大学电气工程学院电子信息工程系从1992年开始进行虚拟仪器的研制,近年来与长江科学院合作研究取得成效。本文介绍的是一个典型的16路数据采集系统,它可广泛应用于电站现场各种电量和非电量的检测。图1给出了虚拟仪器的系统框图。 图1 虚拟仪器系统框图fig.1 the virtual instrument system block diagram 1 数据采集系统的构成1.1 概 述 图2是一个采用8086cpu的数据采集系统。多路开关采用ad7501,测量放大器由3个运算放大器ca3140构成。采样保持电路采用集成lf398芯片,模数转换器采用12位的ad574(a)jd。整个系统通过接口与16位的intel8086微处理器相接。系统的a/d转换采用定时启动、中断管理的方式工作。 图2 采用8086的数据采集系统fig.2 data acquisition system using the mini-processinginstrument intel 8086 1.2 模数转换电路 a/d转换器是本系统的核心之一。ad574转换速度

  • 变压器有载自动调压控制系统

    参数为 u1=130 v,p=6 mw,n1=3 600,n2=200,φ1=0.1(0.13) mm,φ2=0.21(0.13) mm。 1.2 整流滤波 对电压形成部分送来的信号进行a/d转换时,通常有两种处理方法,即交流采样和直流采样。前者的优点是硬件电路简单,反应速度较快,其缺点是抗干扰性能差,软件较为复杂;而后者恰与其相反,通常在反应速度要求不是太快的情况下,采用直流采样。本设计中采用直流采样,其整流电路采用由精密运放构成的绝对值整流电路。1.3 多路转换开关 多路转换开关采用ad7501。ad7501是具有8路模拟输入的8选1高速模拟转换开关,本装置只有4路输入信号,完全满足要求,且留有扩展的余地。1.4 a/d转换 根据本装置对测量精度的要求,选择8位ad,精度稍差一点;选用10位ad,精度可满足要求,但10位ad不如12位ad使用普遍,所以设计中选用12位ad芯片ad574作为转换芯片。ad574转换速度为25 μs,在本设计中电流、电压的纯a/d转换精度为0.05%,其转换速度和精度都满足要求,且有很大的裕度。1.5 cpu芯片 本系统为中小控制系统,对速度要求不高,

ad7501替代型号

AD7495BR AD7495ARM AD7495AR AD7495 AD7492 AD7490 AD7484 AD7482 AD7478AARM AD7478

AD7502 AD7503 AD7506 AD7511 AD7512 AD7520 AD7522 AD7523 AD7524 AD7524JP

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