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max197供应商优质现货

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max197中文资料

  • MAX197在多通道数据采集中的应用

    摘 要:本文阐述了max197模数转换芯片的特性和工作原理,并结合其在多通道数据采集中的应用介绍了mcs-51系列单片机与max197的硬件接口设计和软件编程方法。关键词:max197;at89c52;多通道 引言在数据采集系统中,a/d转换的速度和精度又决定了采集系统的速度和精度。max197是maxim公司推出的具有12位测量精度的高速a/d转换芯片,只需单一电源供电,且转换时间很短(6ms),具有8路输入通道,还提供了标准的并行接口——8位三态数据i/o口,可以和大部分单片机直接接口,使用十分方便。 max197芯片简介max197转换的基本原理max197无需外接元器件就可独立完成a/d转换功能。它可分为内部采样模式和外部采样模式,采样模式由控制寄存器的d5位决定。在内部采样控制模式(控制位置0)中,由写脉冲启动采样间隔,经过瞬间的采样间隔(芯片时钟为2mhz时,为3ms),即开始a/d转换。在外部采样模式(d5=1)中,由两个写脉冲分别控制采样和a/d转换。在第一个写脉冲出现时,写入acqmod为1,开始采样间隔。在第二个写脉冲出现时,写入控制字acqmod为0,max197停止

  • 12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用

    12位ad转换器max197及其在谐波分析仪中的应用 武汉大学电气工程学院 (武汉430072) 张 林 孙 光 随着用电量的增加,电网的谐波污染变得日益严重,这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测。我们研制的电网谐波分析仪,采用了max197对各相关点的波形信号进行采集。运行实践表明,max197的采样精度及稳定性是令人满意的。 1 引 言 max197是maxim公司出品的12位8通道ad转换芯片,其主要特点如下: ·12位分辨率; ·单+5v工作电源; ·可软件选择模拟量输入范围:±10v,±5v,0v~10v,0v~5v; ·8个模拟输入通道;

  • 基于AT89C52电池四参数自动检测系统设计

    摘 要:介绍了基于at89c52控制的电池四参数检测系统,详细给出了系统的软硬件结构设计,给出了a/d转换器max197、显示驱动芯片max7219在此系统中的应用方法,及数据处理中使用的数字滤波算法。 关键词:at89c52;自动检测;电池;数字滤波 目前,在对普通干电池的出厂检测中,厂家主要是对电池的开路电压、负载电压、短路电流进行质量检测。而电池容量的检测,由于具有毁灭性的损害,没有专门的检测设备,仅仅采用抽样的方法来检测。根据电池特性,其重量参数可以指示其容量参数。故而我们设计开发了基于at89c52单片机控制的机电一体化智能设备电池四参数自动检测仪,检测电池的4个基本参数:开路电压、负载电压、短路电流和电池重量,并同时作到电池正、次品的分选统计功能。 1系统硬件结构设计 如图1所示,本系统以at89c52单片机为核心组成一个具备数据采集、对象控制、结果显示、报警装置、键盘操作等多项功能的复杂完整系统。 530)this.width=530">  1.1微处理器 本系统采用atmel公司生产的at89c52芯片作为微处理器。at89c52与mcs—51系列单片机完全

  • 基于单片机的短样测试数据采集系统

    摘 要:利用单片机at89s52,12位a/d转换芯片max197,keithley-2182纳伏表和cernox电阻温度计完成采集系统的硬件设计,系统由传感器,放大电路,采集卡,纳伏表和工控机组成。介绍了labview开发环境下的数据采集系统的程序设计。该系统实现了对超导短样股线电压,电流和液氦杜瓦温度的高速高精度采集。 1.引言 中科院合肥分院等离子所超导电工中心基于 iter(国际热核聚变反应堆)项目,需要对超导短样股线进行失超极限测试(强磁场, 4.2k液氦温度下),为此笔者设计了一套短样测试数据采集系统,对短样测试中超导股线的电流、电压、温度进行采集并实时分析和保存。 在短样测试实验中,电流信号变化范围 0至 1000安培,设计使用 100:1直流分流器转换为 0至 10伏电压信号接入采集系统。温度信号通过电阻温度计获得,短样股线在极低温(4.2k)情况下进入超导状态,普通电阻温度计无法测量这个区间的温度,所以选用了美国 lakeshore公司的 cernox电阻温度计。 cernox电阻温度计由 metal-oxy-nitride材料制成,具有负的电阻温度系数,在

  • 分析AD采样芯片MAX197的应用电路设计

    在数据采集系统中,a/d转换的速度和精度又决定了采集系统的速度和精度。max197是maxim公司推出的具有12位测量精度的高速a/d转换芯片,只需单一电源供电,且转换时间很短(6ms),具有8路输入通道,还提供了标准的并行接口--8位三态数据i/o口,可以和大部分单片机直接接口,使用十分方便。 max197的内部核心部分是一个采用逐次逼近方式的dac,前端包括一个用来切换模拟输入通道的多路复用器以及输入信号调理和过压保护电路。其内部还建有一个2.5v的能隙基准电压源,管脚如图1所示。 图1 max197引脚定义视图 max197既可以使用内部参考电压源,也可以使用外部参考电压源。当使用内部参考源时,芯片内部的2.5v基准源经放大后向ref提供4.096v参考电平。这时应在ref与agnd之间接入一个4.7μf电容,在refadj与agnd之间接入一个0.01μf电容。当使用外部参考源时,接至ref的外部参考源必须能够提供400μa的直流工作电流,且输出电阻小于10ω。如果参考源噪声较大,应在ref端与模拟信号地之间接一个4.7μf电容。模拟量输入通道拥有±16.5v的过电压保护

  • MAX197的带液晶显示源程序

         include<reg52.h>

      #include<intrins.h>

      #include<absacc.h>

      #define uint unsigned int

      #define uchar unsigned char

      #define max1...

  • 12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用

    12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用
    武汉大学电气工程学院 (武汉430072)  张 林 孙 光
    ...

  • MAX197在多通道数据采集中的应用

    摘 要:本文阐述了MAX197模数转换芯片的特性和工作原理,并结合其在多通道数据采集中的应用介绍了MCS-51系列单片机与MAX197的硬件接口设计和软件编程方法。
    关键词:MAX197;AT89C52;多通道

    引言
    在数据采集系统中,A/D转换的速...

  • 基于MAX197的多通道压力数据采集系统

    本文介绍了一种基于at89c51和max197的压力数据采集系统,系统与pc利用rs232通信,在pc端软件接收。系统在前级留出4~20ma的模拟信号接口,只要符合标准的信号都可接入,大大提高了系统的通用性 水利工程中常常需要对某些重要区段配置压力测量系统,比如管道进出口、直线段、局部转折、局部转弯处等,用来测定诸如管道沿程阻力系数和不同类型管道局部阻力系数等对工程影响较大的参数。水文测量中单点的测量基本上是没有意义的,必须通过合理的阵列测量才能进行频谱分析等工作。 多通道采集系统处理方案 根据系统要求,系统前端配置多路传感器以探测液压信号,实际系统中使用了32路。传感器采回的信号为电流信号,在a/d变换前要变为电压信号。a/d变换中采用的是maxim生产的max197对32个通道进行循环采集。采集结果送入单片机中进行预处理,单片机选用atmel公司的产品at89c51,使用rs232通信接口与pc端连接并发送数据。pc端将收到的数据在数据处理软件中进行结果处理、显示。系统流程如图1所示。 740)this.width=740" border=undefined>图1 多通道

  • 基于AT89C52电池四参数自动检测系统设计

    摘 要:介绍了基于at89c52控制的电池四参数检测系统,详细给出了系统的软硬件结构设计,给出了a/d转换器max197、显示驱动芯片max7219在此系统中的应用方法,及数据处理中使用的数字滤波算法。 关键词:at89c52;自动检测;电池;数字滤波 目前,在对普通干电池的出厂检测中,厂家主要是对电池的开路电压、负载电压、短路电流进行质量检测。而电池容量的检测,由于具有毁灭性的损害,没有专门的检测设备,仅仅采用抽样的方法来检测。根据电池特性,其重量参数可以指示其容量参数。故而我们设计开发了基于at89c52单片机控制的机电一体化智能设备电池四参数自动检测仪,检测电池的4个基本参数:开路电压、负载电压、短路电流和电池重量,并同时作到电池正、次品的分选统计功能。 1系统硬件结构设计 如图1所示,本系统以at89c52单片机为核心组成一个具备数据采集、对象控制、结果显示、报警装置、键盘操作等多项功能的复杂完整系统。 530)this.width=530" border=0>  1.1微处理器 本系统采用atm

  • 一种数字存储示波器的研制

    c320内部有3个16位定时器/计数器、2个全双工串行口、13个中断源(6个外部中端源)、2个数据指针dptr0和dptr1。两个数据指针的设置使得单片机对ram的读写更加方便、快捷,进一步提高了单片机存取数据的速度。 考虑到有些环节的动态时间较长,可能达到几十秒,系统采用统一的信号采集时间显然是不现实的。为此系统外扩了键盘,由键盘输入来设定数据采集的时间。此设定功能通过四个独立式按键完成,这四个按键还用于实时显示、回显、翻页、打印等功能的选择。 a/d转换器选用maxim公司生产的max197,显示部分采用128*64点阵液晶显示模块来实现,打印输出选用面板式微型针式打印机完成。扩展的程序存储器选用27c512,容量为64kb。扩展的外部数据存储器选用62c256,容量为32kb,占用低32kb地址单元,它的片选信号接a15。a/d芯片的接口地址为cxxxh,液晶的口地址为axxxh,打印机的口地址为8xxxh。地址译码由gal16v8完成。2硬件设计2.1单片机与a/d转换器的接口电路 max197是美国美信公司(maxim)推出的多输入范围、多通道12位模数转换器。它只需

  • 微机远程监控实验教学系统

    上完成教学大纲中规定的实验项目,进行较高水平的设计实验,同时为毕业设计中的相关课题提供了必要的实验环境,满足了教学要求,提高了教学质量。 1装置的结构、工作原理和主要技术指标 该装置包括厂(站)端rtu、调制解调器和调度端装置。 1.1厂(站)端 图1是厂(站)端装置的原理框图,它由一个rtu和调制解调器构成,其主要功能包括遥测、遥信信息的采集、处理和发送,上屏显示遥测量和遥信量,接收和执行遥控与遥调信息。工作原理如下。 遥测量采集与处理:各路遥测量通过变送器传送到max197芯片,进行a/d转换后,由软件进行有效值计算及标度变换和二—十进制转换,将结果输出到crt或模拟屏上显示并送到ram中,供抗干扰编码及发码用。调节变送器输入,改变其输出电压,从而改变输入的遥测量值。 遥信输入及处理:遥信信号经过光电隔离器和并行口,读入cpu并送至ram中,供抗干扰编码及发码用。通过改变实验系统盘上的模拟开关xi的状态,来模拟遥信信号的变位。 脉冲量采集及处理:脉冲量通过隔离器送入脉冲计数器,再由程序读入cpu,经处理后变成对应的数字量,输出显示并存到ram中。可以用

  • 中压开关设备智能单元设计

    电流和电压信号不能适应单片机a/d转换器的输入范围要求,需进行变换。同时,智能单元还要与强电系统隔离。本设计方案采用市售的微型互感器完成模拟信号的隔离变换和电压形成工作,其原理电路如图2所示。 这种微型互感器小巧轻便,能直接焊接在印刷电路板上,全树脂密封,隔离度高。输入端接标准ct或pt二次侧。二次侧加一级运算放大器(op07型)将电流量变换成电压量,通过调节运算放大器的反馈电阻r1,在输出端得到所要求的电压输出。模拟量输入电路的采样保持、多路开关和模数转换环节采用一块maxim公司的max197芯片,它是单电源、多量程、8路输入带内部采样/保持和多路开关、时钟、基准电压的12位信号采集系统,转换时间为6.0μs。2.4 开关量输入/输出电路 输入的开关量包括两类:一类是断路器、隔离开关等设备的辅助触点和有关继电器的接点,以检测这些设备的工作状态(开还是合);另一类是智能单元装置的一些接点,例如开关量输出回路的继电器接点和装置面板上的切换开关。输出的开关量包括断路器跳闸脉冲和信号。 开关量的输入/输出通过87c196kc单片机的高速输入通道(hsi)和高速输出通道(h

  • MAX197

    max197是maxim 公司推出的12 b逐次渐进式a/d转换器。与常用的12 b a/d转换器ad574相比,max197具有许多优点:(1)单+5 v电源供电,ad574需要+5 v及±15 v供电。(2)8通道模拟量输入,而ad574为单通道输入。(3)转换时间为6 s,ad574为25 s。(4)可供软件选择的多量程输入:±10 v,±5 v,0~10 v,0~5 v等。由于上述优点,在进行单片机系统设计时,选用max1 97进行12 b a/d转换比用ad574更灵活、更有效。2 max197的性能特点2.1 max197主要性能特点(1)12 b分辨率,1/2 lsb线性。(2)单+5 v供电。(3)可用软件选择的输入量程,±10 v,±5 v,0~10 v , 0~ 5 v 。(4)8模拟输入通道。(5)6/zs转换时间,100 kb/s采样率。(6)内部或外部采样控制。(7)内部4.096 v或外部基准。(8)内部或外部时钟。2.2 max197引脚及其功能max197有28脚dip (窄型)、宽型so,ssop等封装形式。其引脚如图1所示。其中d0~d11为输出数据线;ch0~

  • 急大家好,麻烦那位大虾告诉一下max197的电压量程是怎么回事大家好,麻烦那位大虾告诉一下max197的电压量程是怎么回事大家好,麻烦那位大虾告诉一下max197的电压量程是怎么回事

  • 关于MAX197 A/D转换的问题

    关于max197 a/d转换的问题有用过max197的朋友吗?我想请教一下,将max197的cs置0选中后,写入控制字40,p0=0x40;int端一直保持高电位,单片机收不到转换完成的底信号而死机,不知何故?请那位高手给指教下,我这里先谢了。

  • 我今天买了MAX197

    我今天买了max197在南京要85块大洋(开票)还比较缺货呢!哪位大虾有max197和单片机的软件程序呀?给小妹看看吧!

  • 请教MAX197输入的问题,谢谢!!!

    请教max197输入的问题,谢谢!!!大虾们,为什么我用分压电路分出2.5v电压作为模拟输入连接到max197的ch0端后,测ch0的电压,总是0.76v, 测分压电路的也是0.76v;还有转换后的数据比0.76v低0.1v.帮帮忙,大虾们,小弟先谢谢了!!!

max197替代型号

MAX1968 MAX1967 MAX1964 MAX196 MAX195BCWE MAX1954 MAX1953 MAX1951 MAX195 MAX194BEWE

MAX1976 MAX1977 MAX198 MAX1982 MAX1989 MAX1997 MAX1999 MAX2000 MAX2003 MAX2003A

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