当前位置:维库电子市场网>IC>max233 更新时间:2024-03-29 04:54:44

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历史最低报价:¥2.0000 历史最高报价:¥10.0000 历史平均报价:¥6.8333

max233中文资料

  • 基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计

    器还是应答器,它们都有一个重要的构成部分,即微型天线。微型天线可使读写器和应答器之间进行有效的信号和能量传输。 如图1所示,射频应答器和射频读写器的组成均包括微型天线、射频信号收发器、数据处理器和存储器。除此之外,读写器还包括存储器的读写控制、与计算机的通信、显示器控制等。 本读写器采用nrf2401作为射频信号的收发器,w77e58作为总控制器,并负责数据的处理,选用非易失性的k9f5608作为存储器。同时选用了时钟芯片ds1302、串行口显示器fyd12864和rs-232驱动/接收器max233。 本系统的主控芯片w77e58指令执行速度快、读写速度快、功能庞大且设计方便。首先,根据键盘键人的指令,通过w77e58的控制,nrf2401向对应编号的电子标签进行查询,再将查询结果存入k9f5608中,同时将ds1302即时产生的时刻信息,也就是查询时刻信息存入k9f5608中,由fyd12864显示整个查询过程。系统可通过max233与计算机通信,实现数据上传与下载。 nrf2401功能强大且使用简便,只需利用spi接口的3条信号线:data、clk1、cs便可对其进行配置。

  • RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析

    放能量。这些能量将这个光敏电阻打开,导致在这个电阻的发射极和集电极之间的低阻抗。这个发光二极管的基极可以留着没有连接。从基极到发射极加入一个电阻可以导致更快的开关速度,但是输出电流更低。 图2的接口使用了6n1398光隔离器,它是设计用来和lsttl逻辑直接连接的。它们的增益很高达400%,但一个发光二极管的电流只有0.5 ma。在ttl到rs-232电路中,在74lsl4转换器的引脚3的一个逻辑低电平使得电流流过这个发光二极管,这就打开了相应的光敏电阻,使得它的集电极处于低电平。这个max233将这个信号反向,然后发送一个正的rs-232电压。 在74lsl4引脚3的逻辑高电平关闭这个发光二极管和光敏电阻。max233位于引脚2的内部上拉电阻产生一个负的rs—232电压。 光隔离器在另一个方向上也是以类似的方式工作。一个负的rs-232输入使得max233输出一个逻辑高电平。这个逻辑高电平将发光二极管和光敏电阻打开,导致在74lsl4的引脚1的逻辑低电平和引脚2的逻辑高电平。一个正的rs-232输入导致max233输出一个逻辑低电平。这个逻辑低电平关闭这个发光二极

  • 高精度微功耗数据采集系统设计与应用

    果进行标准。它们都是24位寄存器,可以在初始化中对其写入,以便用于校准输出数据。 2 系统设计 系统采用pic16f84a作为处理机,它是microchip公司生产的8位单片机。内部程序存储器是1k×14e2prom,可重复电擦写;13个可独立编程的双向i/o引脚,驱动能力强;含片内自振式看门狗;与51系列单片机相比具有同等晶振频率下速度快的特点,而且功耗极低,5v电压4mhz晶振时小于2ma,在3v电压32khz晶振时小于15μa。 系统采用max198作为多路开关,并配有max233,可以同计算机串口相连,将采样数据实时发送至计算机以便观测。为了降低功耗,本系统使用的是外部基准电压源,即用adr291作为2.5v基准电压输出,用ref196作为3.3v参考电压输入。这样可以使ads1212的功耗降低约3ma。 2.1 电源电路 由于本系统采样精度高,所以电源电路的噪声必须特别小。本系统采用max666作+5v电压的稳压芯片,max664作-5v电压的稳压芯片。根据ads1212的特殊要求设计的电源电路如图2所示。 2.2 信号输入电路 信号输入电路如图3所示。输入信

  • 基于微机电系统的无线鼠标方案

    。 adxl203加速度传感器在加速度为0时输出电压为2.5v,为提高a/d转换的精度,本文利用atmega 16l内置的差分放大功能,用差分信号将这2.5v电压给滤掉,并将差分后的电压信号放大到与a/d转换的参考电压相匹配。系统供电采用电器中常见的9v电池,连接一个lm78m05稳压贴片得到恒定的5v电压,供各个模块使用。 主机端子系统由nrf2401射频收发器,串行传输接口芯片和另一个atmega 16l微控制器组成,其中,rs232串行通信接口芯片采用的是maxim2ic公司的max233芯片,作用是将微控制器输出的5v ttl/cmos电平转换为eia/tia-232-e电平,以便与电脑主机进行串行(rs232)通信。 1.3 软件与算法设计 鼠标在人的操纵下移动,微加速度传感器便会实时地输出鼠标运动的加速度大小和方向,adxl203传感器的量程为±1.7gn ,电压灵敏度为1000mv/gn,这个电压信号经过差分放大5.0/1.7倍后,通过微控制器a/d转换功能变成与加速度大小对应的数字信号,加速度经过两次积分,便变成了鼠标移动的位移信号,然后,再经过编码,并通过

  • 基于微加速度传感器的无线鼠标的设计

    adxl203加速度传感器在加速度为0时输出电压为2.5v,为提高a/d转换的精度,本文利用atmega 16l内置的差分放大功能,用差分信号将这2.5v电压给滤掉,并将差分后的电压信号放大到与a/d转换的参考电压相匹配。系统供电采用电器中常见的9v电池,连接一个lm78m05稳压贴片得到恒定的5v电压,供各个模块使用。 主机端子系统由nrf2401射频收发器,串行传输接口芯片和另一个atmega 16l微控制器组成,其中,rs232串行通信接口芯片采用的是maxim2ic公司的max233芯片,作用是将微控制器输出的5v ttl/cmos电平转换为eia/tia-232-e电平,以便与电脑主机进行串行(rs232)通信。 软件与算法设计 鼠标在人的操纵下移动,微加速度传感器便会实时地输出鼠标运动的加速度大小和方向,adxl203传感器的量程为±1.7gn ,电压灵敏度为1000mv/gn,这个电压信号经过差分放大5.0/1.7倍后,通过微控制器a/d转换功能变成与加速度大小对应的数字信号,加速度经过两次积分,便变成了鼠标移动的位移信号,然后,再经过编码,并通过nr

  • MAX233

    MAX233引脚图符合所有EIA/FIA-232E和V.28规范;多个驱动器和接收器;3态驱动器和接收器输出

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MAX232PE MAX232N MAX232IDW MAX232I MAX232EPE MAX232E max232dw MAX232DR MAX232D MAX232CWE+T

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