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一定原装房间现货
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SOP8/22+
专营TI品牌价优
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件电路功能通过软件实现。当温度发生变化的时候,r44的阻值就发生变化,经过分压后,输出tem_test电压信号变化,单片机a/d采样值随之发生变化。将图转换成一张表格存储在单片机的代码段里,按照得到的a/d采样值查表,用差值的方法就可以得到当前的温度值。 图2 实际的热敏电阻温度特性 3 相对湿度采集模块 湿度传感器选用湿敏电容,其容值随湿度的变化而变化。如图3所示。 图3 湿度响应曲线 湿度传感电路设计,如图4所示。 图4 湿度传感电路 湿敏电容和tlc555配合使用可以完成相对湿度的测量。tlc555具有定时精度高,工作速度和可靠性高,电源电压范围宽,结构简单等特点。它内部由r-s触发器、比较器、输出级、分压器、放电电子开关几部分组成。如图4所示,c8为湿度传感器,它和r24,r36,r38,tlc555组成了非稳态的间接反馈多谐振荡器,将相对湿度转换成频率信号。输出频率范围是7351~6033hz,所对应的相对湿度为0~100%。 tlc555充、放电时间分别为: 输出波形的频率f和占空比d的计算公式如下: 通常取r36
、应用广泛等特点更适用于钢铁生产过程中的齿轮箱系统。 由于采集端靠近被测对象,布线和维护困难,因此在系统设计上要解决供电和信号传输有效性的问题。布线上的局限使得采集端只能采用电池供电模式,而在线监测又需要24小时不间断工作,因此采集端的功耗必须非常低,在器件的选择上必须满足低电压支持和低功耗要求。工业现场环境复杂,干扰大,则必须对原始信号进行编码和译码,以保证信号传输的有效性。 采集发射端硬件设计 采集发射系统主要由at89c2051单片机、ds18b20数字温度传感器、mc145026编码器、tlc555时基集成电路、ph303红外发射管等构成,系统结构图如图1所示。 图1 采集发射端结构图 数字温度传感器将温度信号以12位数字量的方式输出,而编码器每次只可完成4位二进制资料信息的发送,当单片机接收到12位温度信号时,先将其拆分为高、中、低4位,然后给每位匹配以相应的地址信号,再送给编码器。采用这种分址传输的方法可有效地避免不同位信息传输混乱的问题。 有效作用距离是衡量采集发射端性能指标的一个重要参数。由于发射红外线时,其发射距离与发射功率成正比。当红外发射管工作于脉冲状态时,脉动光有
产品型号:tlc556cn工作电压(v):2~18输出电流(ma):100~10定时范围:1μs~hours最大工作频率(khz):2100功耗(mw):2封装/温度(℃):14dip/0~70描述:双tlc555价格/1片(套):¥5.30 来源:xiangxueqin
维持 led驱动器的恒定电流。 相比几年以前,现在使用led的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用led驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。 专用led驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(pwm) led电流控制、每个led的独立控制、led状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定led 电流的应用(例如:led照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如tlc555的555定时器可以代替微处理器,从而在实现led电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和led正向压降无关。 例如,tlc5917是一款专用led驱动器,其控制八个独立的恒流电流阱。正常情况下,它要求一颗微处理器,以驱动四个数字输入信号。指令/oe(允许输出)激活和关闭ic.串行数据输入 (sdi) 数据在时钟(clk)上升沿被时钟输入至ic的输入移位寄存器。移位寄存器中的数据在le下降沿(锁闭)转入内部开/关锁存器中。当需要led电流的简单led开/关控制时,下列电路使用随处
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1B32的小型化封装及其高可靠性指标,使之成为便携式压力检测系统的理想选择。由于1B32需要一个负电源,如图给出了一种能产生负电压的实用电路。用+12V电池的正极去驱动一只CMOS TLC555定时器,定时器的典型电源电流为360TLC555IDR的技术参数 产品型号:TLC555IDR
工作电压(V):3~15
输出电流(mA):100~10
定时范围:1μs~hours
最大工作频率(kHz):2100
功耗(mW):1
封装/温度(℃):8SOIC/-40~85
描述:CMOS高速定时器,与NE555兼容,工业级
价格/1片(套):¥3.70
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产品型号:TLC555ID
工作电压(V):3~15
输出电流(mA):100~10
定时范围:1μs~hours
最大工作频率(kHz):2100
功耗(mW):1
封装/温度(℃):8SOIC/-40~85
描述:CMOS高速定时器,与NE555兼容,工业级
价格/1片(套):¥3.70
产品型号:TLC555CP
工作电压(V):2~15
输出电流(mA):100~10
定时范围:1μs~hours
最大工作频率(kHz):2100
功耗(mW):1
封装/温度(℃):8DIP/0~70
描述:CMOS高速定时器,与NE555兼容
价格/1片(套):¥3.20
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非常低功率消耗:1mW标准值在VDD=5V;能够运行在稳态模式;CMOS输出能力的摆幅轨至轨;高输出电流能力:灌电流:100mA典型值,拉电流:10mA典型值;输出完全兼容CMOS,TTL和MOS;低电源电流降低尖峰信号时输出转移;单电源操作2~15V
摘 要:本文提出的辛烷值测定电路,微处理器选用ti的低电压、低功耗单片机msp430f1121,c/f变换器采用tlc555组成多谐振荡器,显示用低电压的段型液晶显示器,用3.6v锂电池可连续工作4年。 关键词:辛烷值变换器低功耗低电压 1引言 随着汽油市场的开放,汽油的进货渠道不同,汽油的质量也有所不同,市场上出售的汽油辛烷值不确定,影响消费者的利益,影响环境污染情况。汽油的辛烷值可以用介电常数确定,但介电常数不能直接测量,用电容传感器测量简单可靠。市电供电的系统,测试环境要求比较理想,受地域和环境影响比较大。针对这种情况,本文提出一种电池供电的便携式汽油辛烷值检测方法及电路实现。本方法设备体积小、低功耗、价格低、具有温度补偿,便于野外作业。实现的电路简单可靠,但存在无法测量汽油中加入有机溶质的局限性。2测量原理及电路分析2.1测量原理 汽油的辛烷值不同其介电常数ε也不同,辛烷值大的汽油介电常数也大,如果能测定介电常数,就可以计算出辛烷值。介电常数的变化可用电容的容值变化来测定。 圆筒式电容器的电容值运算式如下: cx=ε*s
相关元件pdf下载:tlc555 hs1100 hs1101 线性频率输出式相对湿度测量电路如图所示,电源电压范围是ucc=+3.5~+12v。利用一片cmos定时器tlc555,配上hs1100/1101和电阻r2、r4构成单稳态电路,将相对湿度转换成频率信号。输出频率范围是7351~6033hz,所对应的相对湿度为0~100%。当rh=55%时,f=6660hz。输出频率信号可送至数字频率计或单片机系统,测量并显示出相对湿度值。r3为输出端的限流电阻,起保护作用。d=52%。当c=c0=181.5pf时,求出f=6668hz,这与6660hz(典型值)非常接近。当rh=55%、ta=+25℃时,输出方波频率与相对湿度的数据对照见下表。
相关元件pdf下载:89c2051 hs1100 hs1101 tlc555 相对湿度测量仪的总电路框图如图所示。采用一片89c2051单片机,可驱动4位led数码管。tlc555输出的方波频率信号经过放大、整形及光耦隔离电路后,送给89c2051的定时器。利用键盘可完成设定、测量或复位操作,程序就储存在89c2051的rom中。该仪表测量相对湿度的范围是0~100%,测量精度可达±2%rh,分辨力为0.01%rh。
相关元件pdf下载:tlc555 1b32 1b32的小型化封装及其高可靠性指标,使之成为便携式压力检测系统的理想选择。由于1b32需要一个负电源,如图给出了一种能产生负电压的实用电路。用+12v电池的正极去驱动一只cmos tlc555定时器,定时器的典型电源电流为360μa。该定时器的输出为方波,再经过整流滤波后得到-9v电源。1b32的激励电压应等于或小于+9v,以便留出调节余量。
位时司内通电时司变短,运行时间缩短,转速下降,从而减小风量使室内温度回升。 元器件选择 rl-r3和r5选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器;r4选用1/2w金属膜电阻器。 rt选用负温度系数的热敏电阻器 (在25℃常温下阻值为lokω,加热至5o℃时阻值降至lkω)。 cl选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2和c3选用独石电容器或涤纶电容器。 vs选用lw、9.lv的硅稳压二极管。 vt选用3a、600v的双向晶闸管,例如tlc336a等型号。 ic选用ne555或pa555、tlc555型时基集成电路。
相关元件pdf下载:tlc555 4049 2n2222
急请教!想用tlc555产生脉冲,送入步进电机驱动器,脉冲高电平持续5us,低电平1-2us均可,但tlc555脉冲形状类似于三角波,偶们想要矩形波,有没有电路实现呢?请指教,谢谢!
用555的电路对ic要求比较严格。只能用tlc555,我在的城市里没买到。而且和他配套的电阻也要用1%的也没法得到。所以只能令辟途径。