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(可编程增益放大器)。如果选用放大倍数为0.5倍,那么信号将衰减一半。如使用外部1.25 v参考电压,pga增益gain为0.5,允许的电压输入范围是0 v~2.5 v,ain电压还必须在agnd和vref/gain之间。假设一个12位的adc,ainx引脚的输人电压小于agnd,结果将是0x000;如果输入电压大于(vref/gain),结果将是0xfff。 要注意的是,pga不会改变信号的最大输入范围。同样当使用外部vref时,也要求vref的最大值比av+小300 mv,建议采用max873作为外部基准电压源。 8.2 抗扰处理 c8051f的adc转换结果一般很准确,但如果a/d转换后测得的数据跳变很大,那么很有可能是输入信号中有干扰脉冲,需要加抗扰处理: 1) 将模拟电源和数字电源分开,电源之间的电压差必须满足数据手册中的规定 d <0.5 v。 2) 将模拟地和数字地分开,不能混用。注意一定要在远离cpu处(或电源处)通过导线连接,否则会在cpu的模拟地和数字地引脚之间产生电势差,造成系统不稳定,甚至死机现象。 3) 没
1 测试原理 本机原理电路见图1。其主要测量电路由桥源、放大电路、模数转换电路和液晶显示器等几部分组成。 1.1桥源电路 桥源主要用来给由应变计传感器组成的惠斯顿电桥提供直流稳压电源。桥源在应变仪中具有十分重要的作用,桥源的稳定性,直接关系到测试结果的准确性。本机采用由精密电压基准和运算放大器组成的输出电压为2v的直流恒压源。 在图1中,u1(max873)为输出电压+2.5v的低功耗、低漂移、精密电压基准,其电源电压范围为+4.5~+18v;u2a(tl062)为低失调jfet输入运算放大器,u2a、r3、q1、c1组成电压跟随器。u1输出的+2.5v经r1、r2分压后,在r1上可调出1.67~2.50v的电压,能够满足产生2v桥压的要求。当桥压输出升高(或降低),反馈至u2a的反向输入端,使u2a运算放大器的输出端电压降低(或升高),q1的基极电流则减少(或加大),q1的射极电流(流经负载的电流)减少(或加大)。由虎克定律可知:负载电压(桥压)将降低(或升高),从而达到稳定桥压的目的。 v+与地之间为由模数转换器提供(详见模数转换电路部分)的+5v
b的低漂移误差。dac输出范围为0v至vref。max541采用3线串行接口,兼容于spitm/qspitm/microwiretm等串行通信协议。max541最高可以获得500×10 3采样点/秒的通过率,满足大多数应用的要求。max541采用8引脚dip或so封装。max541各引脚描述如表2所列。 表2 max541引脚说明 2.mcbsp与max541的接口电路 tms320vc5410与max541的接口电路如图3所示。 为使max541获得高分辨率和高精度,可以由max873提供高精度的+2.5v低阻抗基准电压源。为了消除高频和低频干扰,必须在ref引脚与模拟地之间接入退耦电容。由于ax541的数字输入din与ttl/cmos逻辑电平兼容,因此,可以与tms320vc5410的串行输出bdx直接连接。此外,必须严格隔离模拟地agnd和数字地dgnd,最后在max541的agnd引脚上将模拟地和数字地连接在国起,构成星形的地线系统。在max541的输出端接入电压跟随型运算放大器max495。表3是数字输入代码与模拟输出电压之间的对应关系。 表3 max541单极性
上的压降,输出放大器起将 dac 输出和测到的电压相比 较的误差放大器来控制电流回路。 图 3、max125/max126 原理框图 max525 具有两个参考电压输入端,每一个输入内部连接到一对 dac 上,参考输入端接 受从 0 到 vdd-1.4v 的直流和交流信号。这两个参考电压输入端保证 10k 的输入阻抗,当两 个用同一个信号源驱动时输入阻抗不小于 5k。当输入信号端同时采用 2.5v 时,6ppm/ma 负 载调整率的参考信号源会导致 0.025lsb 的误差。max873 可以满足此应用。 max525 内部具有上电复位功能,在上电初始化的时候将所有的内部寄存器和 dac 全部 清零。同时也提供了硬件清零(cl)和掉电闭锁(pdl)功能,cl 功能将所有的输出清零,pdl 关闭软件休瞑状态,也可以用来异步地唤醒器件。软件休眠状态将工作电流降低到 10 微安。 在掉电模式下,max525 的串行继续动作,输入寄存器中的数据被继续保留,从休眠模式退 到启动状态的时间为 15 微秒。 图 4、 max525 四路,12 位带串行接口的电压输出 dac.
的pga(可编程增益放大器)。如果选用放大倍数为0.5倍,那么信号将衰减一半。如使用外部1.25 v参考电压,pga增益gain为0.5,允许的电压输入范围是0 v~2.5 v,ain电压还必须在agnd和vref/gain之间。假设一个12位的adc,ainx引脚的输人电压小于agnd,结果将是0x000;如果输入电压大于(vref/gain),结果将是0xfff。 要注意的是,pga不会改变信号的最大输入范围。同样当使用外部vref时,也要求vref的最大值比av+小300 mv,建议采用max873作为外部基准电压源。 8.2 抗扰处理 c8051f的adc转换结果一般很准确,但如果a/d转换后测得的数据跳变很大,那么很有可能是输入信号中有干扰脉冲,需要加抗扰处理: 1) 将模拟电源和数字电源分开,电源之间的电压差必须满足数据手册中的规定 d <0.5 v。 2) 将模拟地和数字地分开,不能混用。注意一定要在远离cpu处(或电源处)通过导线连接,否则会在cpu的模拟地和数字地引脚之间产生电势差,造成系统不稳定,甚至死机现象。 3) 没有用到的模拟引脚要接模拟地。 4) 在
MAX8739为带有运算放大器的DC-DC转换器。输入电压范围为1.8~5.5V,采用20脚5mm*5mm薄型QFN封装,应用在有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)、汽车显示器、LCD监视器面板表、笔记本电脑显示器等。
...MAX8738为EEPROM可编程TFT VCOM校准器,电源电压范围为4.5~20V,16.1~28V EEPROM可编程电源电压范围,采用8脚μMAX封装,应用在显示、LCD屏、笔记本电脑和LCD TV等产品中。
1测试原理 本机原理电路见图1。其主要测量电路由桥源、放大电路、模数转换电路和液晶显示器等几部分组成。 1.1桥源电路 桥源主要用来给由应变计传感器组成的惠斯顿电桥提供直流稳压电源。桥源在应变仪中具有十分重要的作用,桥源的稳定性,直接关系到测试结果的准确性。本机采用由精密电压基准和运算放大器组成的输出电压为2v的直流恒压源。 在图1中,u1(max873)为输出电压+2.5v的低功耗、低漂移、精密电压基准,其电源电压范围为+4.5~+18v;u2a(tl062)为低失调jfet输入运算放大器,u2a、r3、q1、c1组成电压跟随器。u1输出的+2.5v经r1、r2分压后,在r1上可调出1.67~2.50v的电压,能够满足产生2v桥压的要求。当桥压输出升高(或降低),反馈至u2a的反向输入端,使u2a运算放大器的输出端电压降低(或升高),q1的基极电流则减少(或加大),q1的射极电流(流经负载的电流)减少(或加大)。由虎克定律可知:负载电压(桥压)将降低(或升高),从而达到稳定桥压的目的。 v+与地之间为由模数转换器提供(详见模数转换电路部分)的+5v稳定电压
回答同意三楼的意见。tl431精度价格都是比较好的。mc1403的性能可能好一点,但是价格高,价格更高的如max873,ad580都是精度高,价格高的。但是工作范围可能到不到。-40---125的工作范围,需要选择军用的集成电路比较可靠一些拉