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历史最低报价:¥2.0000 历史最高报价:¥380.0000 历史平均报价:¥78.4444

lm131中文资料

  • LMx31系列U/F,F/U变换器

    lmx31系列包括lm131a/lm131,lm231a/lm231,lm331a/lm331等。这类集成芯片的性能价格比较高。lm131 /2:31 /331因内部具有新的温度补偿能隙基准电路,所以在整个工作温度范围内和电源电压低到4.0v时,也具有极高的精度,能满足100khz的u/f转换所需要的高速响应,精密定时电路具有低的偏置电流,高压输出可达40v,可防止ⅴ+端的短路,输出可驱动3个ttl负载。这类器件常应用于a/d转换、精密f/u转换、长时间积分、线性频率调制和解调、数字系统、计算机应用系统等方面。 1.性能特)点 ①最大线性度:0.01%。 ②双电源或单电源工作(单电源可以在5y以下工作)。 ③脉冲输出与所有逻辑形式兼容。 ④最佳温度稳定性:最大值为±50×10ˉ'z℃。 ⑤小功耗:5v以下典型值为15mw。 ⑥宽的动态范围:10khz满量程频率下最小值为100db。 ⑦满量程频率范围:1hz~100khz。 2,内部结构与基本接法 如图所示为lm131/231/331内部结构和基本接法,如图⒋3-9所示为其简化图。 在图中,每当单稳态定时器触发产生一

  • 数字式扭矩传感器技术性能及应用

    的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到 ± 5 v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生 ± 4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v ± 1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。 本传感器输出的频率信号在零点时为 10khz.正向旋转满量程时为15khz.反向旋转满量程时为5khz。即满量程变量为5

  • 传感器原理

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。 本传感器输出的频率信号在零点时为10khz.正向旋转满量程时为15khz.反向旋转满量程时为5khz。即满量程变量为5000

  • 电磁传感器:对膨起的泡沫“视而不见”

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产

  • IEEE1451.1的网络化智能传感器设计与应用

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。 emr机器人手爪的感觉系统由具有适当空间分布的10个力觉、6个接近觉、1个距离觉以及1个温度传感器构成。它们被一体化地设计和集成到手爪中,对多传感器的数据进行融合,可得到手爪的握力大小,判断手爪是否与工件安全连接(即可靠抓取)以用机器人手腕部所受的多维力大小和方向

  • 传感器原理及工作过程

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。 本传感器输出的频率信号在零点时为10khz.正向旋转满量程时为15khz.反向旋转满量程时为5khz。即满量程变量为

  • 数字式扭矩传感器介绍

    hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到 ±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生 ± 4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v ± 1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。 本传感器输出的频率信号在零点时为 10khz.正向旋转满量程时为15khz.反向旋转满量程时为5khz。即满量程变量

  • 数字式扭矩传感器技术性能及应用

    的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到 ± 5 v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生 ± 4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v ± 1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过传感器外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。 本传感器输出的频率信号在零点时为 10khz.正向旋转满量程时为15khz.反向旋转满量程时为5khz。即满量程

  • 温度检测、电压-频率变换电路

    相关元件pdf下载:lm35dz lm131 9014 如图所示是用于遥测温度的温度检测、温度-电压变换和电压-频率变换电路,将该电路与无线电发射电路连接便可组成一个温度检测遥控发射电路。电路中,温度检测与温度-电压变换采用集成温度传感器lm35dz,该电路测温范围为0~100℃±o.25℃,线性量程10mv/℃,工作电压范围4~30v。电压-频率变换器采用专用电压-频率变换集成电路lm131.该系列产品有:lm131/131a、lm231/231a、lm331/331a。电路中可采用其中任何一个型号,其中a后缀产品的参数优于普通级产品。测温电路lm35系列产品有: lm35a、lm35ca、lm35、lm35c、lm35d等。如果采用lm35/35a作测温电路,测温范围为2℃~150℃。这时,lm131的输出频率范围为20~1500hz。当需要测150℃时,可调整rp,使输出频率为1500hz。

  • 精密电压-频率转换器电路

    在这个电路中,通过使用一个传统的运算放大器和反馈电容cf就可以实现集成。当积分器的输出经过lm131的引脚6的阀电平时,计时开始。到达运算放大器的平均电流的总和点(引脚2)为i×(1.1 rtct )×f,这样充分地弥补了-vin/rin。 来源:zhengwei

  • 电阻型揭露传感器的应用电路

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产

  • 用LMP8358设计的差分桥接传感器应用电路图

    产生400hz的方波,经过tda2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器t1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5v的直流电源,该电源做运算放大器ad822的工作电源;由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压电源产生±4.5v的精密直流电源,该电源既作为电桥电源,又作为放大器及v/f转换器的工作电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mv级的应变信号通过仪表放大器ad620放大成1.5v±1v的强信号,再通过v/f转换器lm131变换成频率信号,通过信号环形变压器t2从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,该信号为ttl电平,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产

  • 课程设计   还请高手指点一下

    是很简单1、采用干湿球法查表实现湿度测量和控制;2、有专用芯片,如经典的lm131、231、331等,也可用mcu利用电压比较器或ad实现。

lm131替代型号

LM1303 LM12CLK LM1290N LM129 LM1279N LM1269AN LM124M LM124 LM1238 LM1237

LM1310 LM134 LM135 LM136 LM13600 LM137 LM13700 LM13700N LM138 LM139

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