当前位置:维库电子市场网>IC>PIC16F690 更新时间:2024-04-17 05:45:36

PIC16F690供应商优质现货

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PIC16F690价格行情

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历史最低报价:¥0.4600 历史最高报价:¥12.0000 历史平均报价:¥5.8159

PIC16F690中文资料

  • 基于单片机芯片的三相半控整流电路设计

    hd。直流侧主要的谐波含量为工频的6倍及6的整数倍,设计lc低通滤波时要避免含量较高的谐波引起的谐振。在本设计中选取电感5mh,滤波电容480μf。 图2 主电路结构 从电网获得的三相电压经同步电路整形后,送给集成触发芯片tc787引脚18at、引脚2 bt和引脚1ct。tc787内部集成有3个过零和极性检测单元、3个锯齿波形成单元、3个比较器、1个脉冲发生器、1个抗干扰锁定电路和1个脉冲分配及驱动电路数字给定移相控制电压,能进行相序自动识别。 控制电路设计 采用pic16f690作为控制芯片。pic16f690单片机内部自带10位ad;宽工作电压(2.0~5.5v);低功耗;带有pwm输出功能;内部自带晶振。用芯片内部自带10位ad,对采集到的直流侧电压进行ad转换。为了降低硬件成本,直接采分压电阻代替电压传感器来采集直流侧电压,分压电阻上的电压经过两个反向比例电路到单片机。单片机的模拟地和信号地直接相连(也可以通过磁珠相连,以减小干扰)。pic16f690单片机通过一个io口使能或禁止芯片tc787的输出,如图3所示。当pic单片机的i/o口rc3输出高电平(+5v)

  • 基于PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计

    hd。直流侧主要的谐波含量为工频的6倍及6的整数倍,设计lc低通滤波时要避免含量较高的谐波引起的谐振。在本设计中选取电感5mh,滤波电容480μf。 图2 主电路结构 从电网获得的三相电压经同步电路整形后,送给集成触发芯片tc787引脚18at、引脚2 bt和引脚1ct。tc787内部集成有3个过零和极性检测单元、3个锯齿波形成单元、3个比较器、1个脉冲发生器、1个抗干扰锁定电路和1个脉冲分配及驱动电路数字给定移相控制电压,能进行相序自动识别。 控制电路设计 采用pic16f690作为控制芯片。pic16f690单片机内部自带10位ad;宽工作电压(2.0~5.5v);低功耗;带有pwm输出功能;内部自带晶振。用芯片内部自带10位ad,对采集到的直流侧电压进行ad转换。为了降低硬件成本,直接采分压电阻代替电压传感器来采集直流侧电压,分压电阻上的电压经过两个反向比例电路到单片机。单片机的模拟地和信号地直接相连(也可以通过磁珠相连,以减小干扰)。pic16f690单片机通过一个io口使能或禁止芯片tc787的输出,如图3所示。当pic单片机的i/o口rc3输出高电平(+5v)

  • 基于Microchip单片机的触摸感应技术研究

    为电路图,上电时,触摸感应电容cp没有充电,比较器输出高电平,通过d1给电容迅速充电至接近vdd,之后比较器翻转,输出低电平,cp通过r1放电,直至低于内部参考电压0.6v,比较器翻转输出高,进入下一个振荡周期。将比较器输出送给timer0,作为时基,经过固定的软件延时,读出timer0的值,可以计算出比较器输出频率。当手指接触按键时,电容值改变,随之比较器输出频率改变,读出的timer0的值发生变化,从而检测到有触摸动作。 带sr锁存器的比较器方式 利用pic16f61x、pic16f690和pic16f88x系列内部集成的模拟比较器具有sr锁存器功能,配合timer0和timer1,可以方便的实现触摸感应检测。这类器件在不进行外部模拟通道扩展情况下,可以直接支持4路触摸感应检测。 如图2所示,cs表示触摸感应对地电容,触摸感应直接与单片机片内比较器反相输入端相连,比较器c1采用内部大约2/3vdd作为参考电压,c2采用外部电阻分压,获得1/4vdd电压。当上电时,cs上电压为0,c2输出为1,c1输出为0,sr锁存器反相端输出为1,通过电阻对cs充电;当cs电压超过1/4v

  • 一种24V直流电机驱动器设计

    为交流电机和直流电机两大类。长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能、较强的过载能力成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择,一直处在调速领域主导地位。传统的直流电机调速方法很多,如调压调速、弱磁调速等,它们存在着调速响应慢、精度差、调速装置复杂等缺点。随着全控式电力电子器件技术的发展, 以大功率晶体管作为开关器件的直流脉宽调制(pwm)调速系统已成为直流调速系统的主要发展方向。 为配套24v直流电机,设计了一种直流无刷电机驱动器。采用美国microchip公司的pic16f690单片机作为控制器, mosfet为驱动元件, 配以相应的控制软件构成控制系统。实践表明,整个系统的精度、快速性以及可靠性等指标都能满足实际需求。 1 pwm 直流调速原理 在pwm 调速系统中,一般可以采用定宽调频、调宽调频、定频调宽3 种方法改变控制脉冲的占空比,但是前两种方法在调速时改变了控制脉宽的周期,从而引起控制脉冲频率的改变, 当该频率与系统的固有频率接近时将会引起振荡。为避免之,设计采用定频调宽改变占空比的方法来调节直流电动机电枢两端电压。 定频调宽法的基本原理是按

  • PIC16F690

    PIC16F690引脚图微控制器特性:高精度内部振荡器:工厂已校准到±1%;软件可选择频率范围:8MHz~32kHz可用软件调整;双速启动模式;用于关键应用的晶振故障检测;时钟模式切换以使器件省电运行;省电睡眠模式;宽工作电压范围2.0~5.5V;工业级和扩展级温度范围;上电复位(POR);上电延时定时器(PWRTE)和振荡器起振定时器(OST);带软件控制选择的欠压复位(BOR),增强型低电流看门狗定时器(WDT),带有片上振荡器(预分频器最大时,软件可选择的标称值为268秒),可用软件启动;复用式主复位/输入引脚;可编程代码保护;高耐久性的闪存/EEPROM存储单元:闪存耐写次数达100000次;EEPROM耐写次数达1000000次;闪存/数据EEPROM的数据保持期:大于40年增强型USART模块:支持RS-485、RS-232和LIN2.0;自动波特率检测;遇到起始位时自动唤醒;低功耗特性:待机电流:50nA、2.0V(标准值);工作电流:11μA、32kHz,2.0V(标准值);220μA、4MHz,12.0V(标准值);看门狗定时器电流:小于1μA、12.0V时(标准值);外设特性:17个I/O引脚和1个只用作输入的引脚:高灌/拉电流能力,可苜接驱动LED;引脚电平变化中断;独立可编程弱上拉;超低功耗唤醒(ULPWU);模拟比较器模块,具有:2个模拟比较器;片上可编程比较器基准电压(CVREF)模块(VDD的%);可从外部访问比较器输入和输出;SR锁存器模式;定时器1门控同步锁存器;固定0.6V的VREF;模数转换器转换器:10位分辨率,12路通道;定时器0:带有8位可编程预分频器的8位定时器/计数器;增强型定时器1:带有预分频器的16位定时器/计数器;外部定时器1门控(计数使能);如果选用INTOSC模式,在LP模式中可选择OSC1或OSC2作为定时器1的振荡器;定时器2:带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器;增强型捕捉、比较和PWM+模块:16位捕捉,最大精度12.5ns;比较,最大精度200ns;10位PWM,带有1、2或4路输出通道及可编程“死区”,最高频率20kHz;PWM输出操纵控制,同步串行口(SSP):SPI模式(主从);I2CTM(主/从模式):I2CTM地址屏蔽;通过两个引脚在线串行编程(ICSPTM)

  • pic16f690的低功耗问题

    pic16f690的低功耗问题芯片采用pic16f690,外接32.768k晶体,30p电容,5v电压配置位 __config(lp&wdtdis&cp&mclrdis&pwrtdis&cpd&bordis&iesodis&fcmdis);在这种条件下,设备工作电流200ua,用洛铁重新焊接晶体的引脚,接着再测,设备工作电流是40ua,我的设计目标是40ua左右,这是怎么一回事,那里不匹配,晶体电容吗?

  • 有人熟悉PIC16F690的吗?

    有人熟悉pic16f690的吗?有人熟悉pic16f690的吗?听说是针对ti的msp430而设计的,不知道效果怎么样?

  • pic16f690 clock out问题

    pic16f690 clock out问题请教大家一个问题:我用690的内部4m晶振,clockout输出,wdt off,开始时候clock输出准确为1m,但运行了将近3个小时后输出变为了800khz,程序只是一行goto $.又测了一个片子,连续运行2天后频率输出变为1.2mhz。又测了第3个片子,直到现在clock输出仍然正常,请问这能说明是单片机的质量问题吗?

  • 请教:用pic16f690单片机是不是必须得用picc9.5啊

    请教:用pic16f690单片机是不是必须得用picc9.5啊我现在用的picc8.05,不能编译通过非官方网站上哪儿picc9.5有下载呢?

  • 向各位大哥求教

    向各位大哥求教我毕业设计被分到做pic,位熟悉编程过程,写了一段很简单的程序(让发光二极管开机后亮),但下载后却无法运行,给为大哥能否帮我看一下?程序如下:title "pic16f690 counting program"#include <p16f690.inc>count equ 0x00dvar equ 0x01dvar2 equ 0x02org 00h ;reset vectorgoto startorg 1chbcf adcon0,0startclrw ;clear w registermovwf portc ;clear portcmovwf trisc ;config portc as outputsmovlw 0xffmovwf portccall delaygoto startdelaymovlw 0xff ;set delay loopmovwf dvar2 ;d0movwf dvar ;reset inner loopd1decfsz dvar,fgoto d1decfsz dvar2,fgoto d0returngoto startend下载后系

PIC16F690替代型号

PIC16F689 PIC16F688-I/ST PIC16F688 PIC16F687 PIC16F685 PIC16F684T-I/SL PIC16F684-I/SL PIC16F684-I/P PIC16F684 PIC16F677

PIC16F716 PIC16F72 PIC16F72I/SO PIC16F72-I/SO PIC16F73 PIC16F73-1/SP4AP PIC16F737 PIC16F73B PIC16F73-I/SO PIC16F74

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