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转换。 dac1210 是12 位d/a 转换器, 输入寄存器是一个8 位寄存器和一个4 位寄存器, 便于与8 位cpu 相连接。 dac1210 为电流输出型转换器, 应用时需要电流-电压转换电路,使电流变为电压输出。电路中采用负电压参考源,设计电流-电压转换电路的输出为正电压。电路中采用tl082 作为转换电路, 它是通用jfet 输入双运算放大器, 采用高压jfet 管作为输入级,具有高阻抗、低偏置电流的特点,具有较宽的带宽和较高的压摆率。 d/a 转换电路的参考电压由lm336-5.0 提供,lm336-5.0 相当于一个稳压二极管,2 脚接高电压,3 脚接低电压,1脚是可调端。当电流满足要求600 μa~10 ma 时,2 脚与3 脚之间电压差就保持恒定的5 v. 2.5 数据输入/输出口 8 位数据量的输入采用74hc245 双向总线收发器。 74hc245 内含8 个具有三态输出的双向总线收发器,由方向控制端(dir)确定数据传送方向。dir 为低电平,数据传送方向由b 到a,输出允许端(g)由地址318h 与ior 信号经或门后共同控制,当cpu
的人性化。相对于行列式键盘节省了2个i/o端口。 3.7 电源电路设计 在系统工作现场电源可以实现现场取电,将电网电压通过变压器变换,然后通过整流电路将其变换为直流电,再通过集成稳压器将其稳定在某个电压值为系统工作提供电源。采用±5v和±12v电源供电。电源模块可采用线性三端稳压器78lm05、79lm05、78lm12、79lm12,78xx系列的静态电流在5ma~8ma,,在使用中要通过散热片对其进行散热,提高电源效率,并且右超载或短路保护,技术成熟,成本低廉。adc基准电压采用lm336-5.0芯片,同时更加保证了adc的量程及其采样精度。 4 系统软件设计 前述硬件电路的各个模块是本系统对现场电压采样的基础,微控制器的程序编写是整个下位机系统的核心,能够协调各个模块高效准确的工作。单片机程序设计包括电网电压采集a/d转换子程序、lcd显示子程序、键盘控制子程序、数字信号处理子程序、控制输出子程序、串行通信子程序六个主要的部分。 系统上电后,先对单片机的内部资源进行初始化,包括设置堆栈指针、中断的禁止及优先级的决定、设置各个定时/计数器的工作方式等;然后对单片机的外部
决方法。 (1)将几只电阻值相同的数字电位器进行并联,并联后的总电阻值必须符合调整要求。此方法的缺点是需要使用多个数字电位器,会造成资源浪费。 (2)在lm317的输出端接一只假负载rl。这种方法的缺点是rl与r1、rdcp并联之后不仅会降低电源效率,还改变了调整rdcp的线性度。 (3)更好的方法是采用基准电压源,经过数字电位器分压后直接给lm317的adj端提供一个基准电压ubef。基准电压源具有电压稳定度高,不受环境温度变化的影响,获得高准确度的电压值、使用灵活、方便等优点。由lm336-5.0型5v基准电压源、10kω数字电位器和缓冲器构成的可编程线性稳压器电路如图3所示。 设计可编程精密稳压器时,还应考虑数字电位器滑动端电阻、阻值偏差、电阻温度系数等因素的影响,上述误差均可通过软件进行修正。 2 可编程精密低压差稳压器的设计 在工业控制领域,有时需要提供一个能在小范围内作精密调整的高效率、低压输出的数控线性稳压电源。利用低压差稳压器(low dropout regulator,ld0),能大大提高电源转换效率,节省电能。由ds1809和低压差稳压器lp2950-5.o
如果r4(10k)与r5串联,则r5≈100k,c2为1/2π*5fo.r4=3183*10的-12次方=3300pf。 本电路中即使时间常数有若干偏差:因总体上受gca控制,所以不会有什么问题。 滤波器的输出被理想二极管电路a2进行半波整流,电容器c5将整流输出平滑,并与基准电压比较,如果高于基准电平,积分器a3输出下降使加压tr1上的vago下降。 元件的选择 与输出电平稳定度有关的元件是电阻r3~r12和基准电压发生电路,用来产生基准电压的二极管采用禁带宽的lm336-5.0,以实现稳定。 来源:笨笨尉
今天买了lm336-2.5和lm336-5.0,明天试试感谢大家的推荐,今天买了lm336-2.5和lm336-5.0,是to封装的,每个1.5元。明天搭电路试试。还有mc1403和tl431,将来也想试试。mc1403,dip封装的每个4元。
我用两个二极管先把12v降到10v,再用lm336-5.0作出+5v